Что такое эфирное цифровое телевидение. Современное цифровое телевидение
Больше направлено на работу с цифровым вещанием. Оно считается более прогрессивным и передовым. Однако, чтобы понять, в чем его преимущество, нужно поглубже изучить терминологию.
Аналоговое телевидение
Аналоговое телевидение строится на основании аналогового сигнала. Он идет непрерывно, что не является показателем качества. Ведь если сигнал , страдает вся картинка и звук. В числе преимуществ аналогового сигнала называют тот факт, что он легко улавливается обычной эфирной . Но несмотря на очевидные его , аналоговый сигнал сегодня считается устаревшим и мало где используется. Минусами аналогового ТВ называют некачественный сигнал, отсутствие безопасного соединения и т.д.
Телевизоры, работающие с аналоговым сигналом, можно встретить в провинции. Цифровое ТВ для небольших городков не выгодно. Да и люди привыкают и не хотят изменять своим традициям.
Кроме того, аналоговый сигнал не может раскрыть весь потенциал современной видеотехники: плазменных и жидкокристаллических телевизоров.
Цифровое телевидение
Кабельное телевидение
Кабельное телевидение своим названием определяет только способ передачи информации, но никак не сигнал. Так, например, подготовленный к передаче цифровой или аналоговый сигнал можно передавать в той или иной среде передаче: через медный кабель, эфир, и т.д.
Поэтому не стоит выделять кабельное ТВ в отдельный вид, ведь оно может быть как цифровым, так и аналоговым.
Перед тем как вы выберете максимально подходящий вам вариант телевидения, обязательно взвесьте все варианты. Оцените имеющуюся у вас в доме технику. Ведь если у вас ламповый , цифровой сигнал будет проблематично, а вот в современных ЖК-телевизорах предусмотрены аналоговые разъемы. Поинтересуйтесь и тем, какие возможности предлагают вам ваши провайдеры телевидения.
Цифровое телевидение работает на основе цифрового сигнала, который позволяет получить весьма качественный звук и отличное изображение (по сравнению с аналоговым телевидением). Зашифрованные звук и спутником как отдельные цифровые сигналы, тогда как аналоговое телевидение передает их постоянно, что увеличивает количество искажений и помех. Кабельное телевидение доставляет высокочастотные сигналы со звуковой и визуальной информацией через стандартный кабель, проведенный .
Аналоговое телевидение предоставляет сигнал через стандартную эфирную антенну с довольно небольшой мощностью.
Сигналы кабельного телевидения являются более стабильными, чем сигналы эфирного и спутникового телевещания. Кабельное защищает сигнал от различных искажений и помех, одновременно позволяя абонентам подключать большое количество телевизионных каналов. Его основным недостатком является невозможность подключения к современным моделям телевизоров, которые изначально «заточены» под цифровое телевидение.
Отличия цифрового и кабельного телевидения
Сравнивать кабельное и цифровое телевидение, по сути, бессмысленно, поскольку вариант – это всего лишь один из способов доставки сигнала до абонента, тогда как цифровой вариант является способом предоставления видеосигнала. Поэтому кабельное телевидение стоит практически на одной ступени с эфирным и спутниковым телевещанием, а цифровое сравнимо с аналоговым – и это при том, что оно может быть как спутниковым, так и кабельным.
Кабельное телевидение превосходит эфирное по всем параметрам, отличаясь от спутникового лишь количеством каналов.
Основным отличием цифрового телевидения является превращение сигнала в цифровые значения и коды, которые без помех и искажений передаются на ресивер – специальный приемник. Данный абонентский мини-компьютер оснащен своим программным обеспечением, декодирующим сигнал и передающим его на телевизор. В результате абонент получает изображение и звук высочайшего качества, которые полностью защищены от помех. Впрочем, поскольку спутниковое телевидение в России пока не имеет хорошую техподдержку и стабильность, цифровое телевидение желательно подключать через специальный телевизионный кабель.
С цифровым телевидением жители крупных городов России уже неплохо знакомы – многие интернет-провайдеры предлагают трансляцию телевидения по кабелю, а там, куда кабель протянуть проблематично, многие ставят спутниковые системы. Но чаще всего под цифровым телевидением имеют ввиду эфирное телевидение, и оно у нас пока что редкость.
Эксперименты и испытания цифрового эфирного телевидения по стандарту DVB-T у нас велись с 2000 года, а с 2012 начали использовать более продвинутый стандарт DVB-T2. Если верить министру связи и массовых коммуникаций Никифорову, в 2018 году цифровое телевидение окончательно заменит традиционное аналоговое, которое просто отключат за ненадобностью. И осваивать цифровое придется уже всем, кто не брезгует смотреть «ящик».
Чтобы принимать DVB-T2, нужен либо современный телевизор, поддерживающий этот стандарт, либо приставка, которую можно подключить практически к любому телевизору. Первый вариант, естественно, удобнее – приставка добавит вам лишний пульт, и переключать каналы можно будет только на нем.
Преимуществ у цифрового телевидения масса. Прежде всего, это уверенный прием там, где аналоговое не обеспечивает приличного качества картинку. Более того, цифровое дает четкое изображение там, где аналоговое уже показывает только помехи и чуть-чуть звука.
Второе – возможность передачи контента высокой четности. В наше время смотреть на стандартную ТВ-картинку о 512 строках уже невыносимо больно (хотя человек, конечно, тварь живучая и ко всему привыкает). DVB-T2 позволяет передавать HDTV (до 1080 строк), UHDTV (до 4320 строк), 3D-картинку, и все это с качественным звуком.
Третье – сопутствующие сервисы, вроде телетекста, телегида (программы передач), цифрового радио, интерактивные сервисы (возможность выбирать фильм, голосовать на тв-шоу и т.д.), и многое другое, что, в принципе, хорошо знакомо пользователям кабельного ТВ. Вот только это все не по кабелю, а через эфир, и принимать можно даже на комнатную двурогую антенну.
Четвертое – возможность кодирования контента. Это значит, что оператор связи можно взимать плату за просмотр непосредственно с абонента. Хочешь смотреть какие-то особые каналы, которые не показывают бесплатно – закинь денег на счет и смотри себе. Это большое преимущество, так как иначе придется смотреть исключительно первый десяток федеральных каналов и несколько местных.
Что касается бесплатных каналов, то все операторы телевещания в России обязаны по закону бесплатно транслировать каналы первого мультиплекса (пакета) – это Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР и ТВ Центр. Есть и второй мультиплекс, он уже есть не везде, но тоже бесплатен. В него входят РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ и Муз-ТВ. Все, что сверх этих мультиплексов, оператор может транслировать за деньги.
Чтобы начать смотреть цифровое ТВ прямо сейчас, надо купить либо телевизор, либо приставку с поддержкой DVB-T2, а с 2018 года – это придется сделать, если верить Никифорову.
В первую очередь цифровое телевидение решает задачу освобождения дефицитного ограниченного ресурса и более эффективного использования имеющегося.
Так в случае эфирного, кабельного и спутникового телевидения в одной и той же полосе можно производить вещание группы каналов, а не одного, как это происходит в аналоговом.
Применение эфирного цифрового телевидения, кроме освобождения частот, которые могут быть использованы для мобильной связи и других нужд, кардинально повышает эффективность за счёт уменьшения количества оборудования, особенно телевизионных передатчиков, которые потребляют значительное количество энергии, а магистральная сеть передачи сигнала, как и передатчики, требует меньше эксплуатационных затрат в таком случае. Применение синхронного вещания (SFN) вообще позволяет производить вещание на одной частоте в границах обширных территорий. Что автоматически освобождает частоты на границах зон вещания.
Что такое цифровой телевизор и телевидение, как подобрать нужный?
Перед тем, как вы соберетесь покупать цифровой телевизор или цифровую приставку к телевизору, неплохо было бы разобраться, что вообще собой представляют цифровые устройства. Впрочем, если вы немного подумаете, то наверняка догадаетесь, что любое цифровое устройство, в том числе и ТВ, работает на основе обработки сигналов цифровым методом.
Но не стоит забывать и о том, что цифровые каналы на телевизоре занимают далеко не все эфирное пространство, и аналоговый сигнал по прежнему выходит в эфир. И даже если вы купите цифровую модель ТВ, это совсем не будет означать, что она не сможет справиться с аналоговым сигналом. Вы сможете смотреть и то, и другое.
Как выбрать цифровой телевизор?
1. Внимательно ознакомьтесь с теорией. По данному пункту достаточно прочитать мой вступительный абзац. К нему стоит добавить, что цифровые модели в обязательном порядке оснащаются специальными скалерами – устройствами, с помощью которых осуществляется масштабирование транслируемого изображения. В аналоговых моделях скалеры не предусмотрены.
2. Подумайте о том, какая технология отображения сигнала вам необходима: плазма или жидкие кристаллы. В первом случае вы получите улучшенное качество, значительную стоимость и высокое энергопотребление. Немного пожертвовав качеством и приобретя жидкокристаллическую модель, вы сможете хорошенько сэкономить, как сразу, так и в перспективе.
3. Размер экрана выбираемого телевизора должен зависеть от того, насколько острое ваше зрение или зрение всех членов вашей семьи. Поверьте, каждый раз всматриваться в маленьких человечков на экране – то еще удовольствие. Но и слишком большие объекты на расстоянии метра – не комильфо. Поэтому, диагональ экрана должна быть в три раза меньше, чем расстояние, на котором вы будете сидеть, стоять или лежать. Плюс, вспомните о том, что чем больше экран – тем больше энергозатраты.
4. Продумайте момент подключения дополнительных устройств к цифровому телевизору. То есть, если вы хотите подключить к своему приобретению видеоплеер, видеокамеру, внешний диск, мобильное устройство, убедитесь в том, что в ТВ есть соответствующие разъемы.
5. Убедитесь, что устройство способно работать с цифровым сигналом DVB-T. Аналоговому телевидению в нашей стране осталось жить всего несколько лет, поэтому этот момент нужно продумать заранее. Но если телевизор вы уже купили, а цифровой сигнал он обрабатывать не в состоянии, не переживайте. Всегда можно дополнительно приобрести цифровую приставку, которая позволяет это сделать. Как настроить цифровой телевизор на работу с такой приставкой вы без проблем сможете узнать из инструкции.
6. Подумайте о том, чтобы к вашему приобретению докупить устройство, позволяющее просматривать ролики YouTube. Очень полезная функция для владельцев безлимитного доступа в интернет. Впрочем, некоторые «умные» телевизоры умеют это и без дополнительных гаджетов. Но стоить они будут значительно дороже.
Что собой представляет цифровое телевидение?
В заключении хотелось бы немного поговорить о самом цифровом телевидении, которое может быть не только эфирным, но и спутниковым, кабельным. В отличие от последних двух разновидностей, эфирное телевидение цифрового типа является бесплатным. Так чем же отличается цифровое телевидение от аналогового? Аналоговый (электрический) сигнал характеризуется постоянной изменчивостью и передачей на приемник ТВ с транслятора. Непосредственно на телевизоре происходит его обработка и отображение в виде визуального и аудио ряда.
Что касается цифрового сигнала, то перед отправкой с транслятора его подвергают сжатию и цифровому кодированию в стандарте MPEG. Это позволяет защитить сигнал от помех и потери качества, в результате чего картинка на вашем экране будет выглядеть практически идеально. То есть, либо вы будете видеть по телевизору 100-процентно качественный сигнал, либо не будете видеть его вообще. Помехи в изображении не предусмотрены.
Замена аналогового сигнала на цифровой в перспективе позволит транслировать изображение в HD формате высокой точности, на что аналоговые устройства не способны. По прогнозам, полный переход на цифровой стандарт произойдет в 2015 году. К этому времени в эфире появится более двадцати бесплатных каналов, с перспективой их постоянного увеличения. И даже если вы не можете принимать цифровой эфирный сигнал, вы всегда сможете оценить его высочайшее качество при помощи кабельного или спутникового телевидения, где уже долгое время транслируются отличные цифровые каналы, в том числе и бесплатные.
И еще о современных технологиях, которые не стоят на месте:
Обзор холодильника Атлант ХМ 6126 131, описание, характеристики.
Какую сушильную машину лучше купить – отзывы, цены.
Мультиварка Philips (Филипс) HD 3033 — характеристики, отзывы потребителей.
Какую мультипечь лучше купить для кухни, цены, отзывы.
Какой бытовой однокамерный холодильник лучше купить в квартиру?
В настоящее время большинство людей смотрят цифровое телевидение, сами того не осознавая. На смену эфирным антеннам и кинескопам пришло новое поколение ТВ с плазменным экраном и принципиально новым форматом сигнала. Когда вы сменили свой телевизор на плоский и поменяли антенну на приемник – вы перешли с аналогового вещания на цифровое. Эти два вида телевидения получили свое название напрямую от именования сигнала: цифровой сигнал и аналоговый сигнал. Отличие между ними достаточно большое, как и качество получаемого изображения. В данной статье вы сможете узнать, почему аналоговое телевидение изжило себя, как формат; как именно работают эти сигналы и в чем их принципиальное различие.
Цифровое и аналоговое телевидение – чем характеризуется аналоговый сигнал
Всем привычный тип сигнала, который передавался по антенне или самодельном приемнике “чебурашка”, носит название аналоговый. Суть данного метода передачи в его непрерывности и сравнительной медлительности. Безопасность такого вещания всегда находится под угрозой, чем и обусловлены не малочисленные сбои в работе телевидения, вклинивание посторонних сигналов. Многие из подрастающего поколения могут помнить, как один из федеральных каналов внезапно начинал транслировать нечто, совершенно незнакомое и не предназначенное для эфира, либо сигнал и вовсе пропадал при плохой погоде.
Основным плюсом аналогового ТВ являлась его доступность – вы протягиваете антенну и можете смотреть любые каналы, которые удалось “поймать”. Минусы уже очевидны: нестабильность сигнала, его шаткая безопасность.
Цифровое и аналоговое телевидение – характеристики цифрового вещания
На смену аналоговому сигналу пришло цифровое телевидение: быстрое, качественное и четкое. Такой сигнал способен преодолевать любые расстояния, донося до зрителя ничем не искаженную картинку. Вы не почувствуете дискомфорта в плохую погоду. Также отпала надобность протягивать длинные конструкции из антенн, чтобы лучше поймать сигнал. Теперь достаточно установить специальный приемник и вставить шнур в телевизор.
Современные телевизоры, тем не менее, имеют аналоговый вход на задней панели с разъемами, так как на территории нашей страны до сих пор остается аналоговое вещание. Вы имеете возможность выбирать, какое телевидение смотреть либо чередовать способы.
Цифровой сигнал, по сути своей, практически невозможно ненароком перехватить или вклиниться в вещание. Такой тип передачи отправляет сигнал небольшими, но очень частыми порциями.
Разница между цифровым и аналоговым телевидением
Сравнить такие сигналы достаточно просто, не вдаваясь в подробности их технических характеристик: аналоговое телевидение уступает цифровому в комфортабельности и безопасности, однако цифровой сигнал вы не получите бесплатно, без противозаконных манипуляций. Такое телевидение провайдерам легче контролировать.
Можно подвести основные итоги пользования двумя видами ТВ:
- Если говорить о бесперебойности вещания, то этим может похвастаться только цифровой сигнал. Его аналоговый собрат слишком привередлив к расстоянию, погоде и другим барьерам.
- В целях экономии лучше пользоваться аналоговым телевидением – его сигнал распространяется на территории городов, а зрители просто “ловят” его антеннами. Цифровое ТВ вы не получите, пока у вас не появится специальный приемник.
- Аналоговое телевидение не может дать абонентам такого широкого выбора различных каналов. Цифровой сигнал же быстрее и неприхотливее, поэтому его возможности не ограничены каким-либо количеством каналов.
- Говоря о мобильности, выигрывает цифровое ТВ. Возможно, вы пытались поймать хотя бы один канал стареньким маленьким телевизором с антенной, находясь в дороге или низменных отдаленных районах – это практически невозможно, пока вы не найдете возвышенное место и не построите огромные и длинные антенны из банок и проволок.
Можно сказать, что аналоговое телевидение по сей день остается самым доступным, но уже не самым прогрессивным и быстрым. Если вы цените качество изображения, его звук и надежность, то плюсы цифрового вещания перевешивают с большим отрывом.
Рекомендуем также
Первый мультиплекс цифрового телевидения России — федеральный пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения, утверждённый 24 июня 2009 года Указом Президента РФ № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах». Первый мультиплекс является обязательным для вещания во всех видах цифрового эфирного, кабельного и спутникового телевидения на всей территории России . Первый мультиплекс в цифровом эфирном телевидении DVB-T2 на всей территории России является бесплатным, не закодированным и открытым для приёма, без применения смарт-карт (карт условного доступа) . Многие российские операторы платного цифрового кабельного и спутникового телевидения не транслируют федеральные радиоканалы входящие в первый мультиплекс. Цифровое эфирное телевещание первого мультиплекса в России осуществляет только «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». С 2010 до 2012 года в России цифровое эфирное телевещание первого мультиплекса производилось в стандарте DVB-T. Cогласно Распоряжению Правительства РФ от 3 марта 2012 года № 287-р, c 2012 года цифровое эфирное телевещание первого мультиплекса в России ведется только в стандарте DVB-T2. Список каналов Первого мультиплексаСогласно Указу Президента РФ в первый мультиплекс входят 8 федеральных телеканалов и 3 федеральных радиоканала. В Москве и Московской области первый мультиплекс расположен на частоте 559.25 МГц (32 канал) в формате DVB-T2, и, параллельно, на частоте 575.25 МГц (34 канал) в формате DVB-T. Телеканалы:
Планируемые телеканалы (вместо радиоканалов) Общественное телевидение России (вещание начнется 19 мая 2013 года) Радиоканалы (планируется исключить из пакета каналов)
Планируемые изменения пакета каналов Согласно планируемым поправкам в Указ Президента РФ, из состава первого мультиплекса будут исключены все федеральные радиоканалы. Вместо радиоканалов в первый мультиплекс планируется включить региональный телеканал с собственным программным контентом, который будет выбран в каждом регионе из местных телеканалов по конкурсу федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. В 2013 году в состав первого мультиплекса планируется включить Общественное телевидение России. | Мультиплекс (англ. multiplex — смесь, смешанное) это цифровой объединенный пакет телеканалов в цифровом вещании. Телеканалы смешивают перед тем, как передать по транспортному каналу с последующим разделением на абонентском ресивере или телевизоре со встроенным цифровым тюнером.
телевидение — это НЕ сложно
В современных условиях, возможность просмотра телевизионных программ обеспечивается пятью основными способами передачи телевизионного сигнала.
Приведу краткий обзор:
1. Эфирное аналоговое телевидение.
2. Цифровое эфирное телевидение.
3. Спутниковое телевидение.
4. Кабельное и интернет телевидение.
Аналоговое телевидение (ныне приказало долго жить), предоставляет самый простой и доступный вариант для просмотра телевизионных программ. Для приема телевизионного. сигнала достаточно, простейшей антенны и телевизора любого поколения. В зоне уверенного приема даже простая антенна дает удовлетворительную картинку на экране телевизора. Главное достоинство такого способа приема телевизионных программ, это минимум затрат на приобретение и установку антенны.
В настоящее время аналоговое телевидение прекратило свое существование.
Недостатки аналогового тлевидения:
Низкая помехозащищенность от различных источников помех, как атмосферных, так и техногенных. Ухудшение качества сигнала при удалении от станции транслятора. И самое главное, технология аналогового сигнала не соответствует параметрам современных телевизоров.
Цифровое эфирное телевидение
Перспективное, динамично развивающееся телевидение, которое вскоре заменило аналоговое телевидение. Цифровой сигнал лишен всех недостатков аналогового сигнала. Цифровое эфирное телевидение постоянно развивается, дополняются каналы для просмотра программ. Есть возможность вводить современные стандарты вещания, которые соответствуют возможностям современного телевидения. Относительно невысокая стоимость оборудования, отсутствие абонентской платы, делает эфирное цифровое телевидение очень перспективным для установок как в городских квартирах на обычную комнатную или балконную антенну, так и в частных домах и дачах. В перспективе цифровое телевидение будет хорошей альтернативой спутниковому телевидению. Недостаток — для просмотра цифрового телевидения DWB-T2 необходима телевизионная цифровая телевизионная приставка DVB-T2, к слову, большинство современных телевизоров уже имеют на борту цифровой тюнер. Ограниченность количества телевизионных программ, зависит от возможностей регионов, хотя перспективы развития заложены по всей России. Так же как и в аналоговом телевидении зона приема ограничена расстоянием до передатчика телевизионного сигнала. В зоне слабого приема, можно применять усилитель телевизионного сигнала. Усилители и антенны которые использовались для приема аналогового телевидения, так же прекрасно работают и с цифровым сигналом.
Более подробно о том как подключить цифровое телевидение DVB-T2 в разделе — цифровое телевидение подробно.
(подробне о цифровом эирном телевидении)
Спутниковое телевидение
Здесь можно много говорить о безусловных преимуществах спутникового телевидения перед предыдущими двумя видами приема телевизионного сигнала. Количество программ огромно, есть возможность просмотра любых тв каналов по выбору. Картинка HD и FUL HD дают реалистичное изображение. Возможность стандарта 3D вещания и многое другое. Главный недостаток спутникового телевидения, это стоимость оборудования. Да и доступ к спутниковым каналам не бесплатный. Установить спутниковую антенну гораздо сложнее, чем обычную эфирную для приема аналогового или цифрового телевидения. Обычно для установки и настройки спутниковой антенны приглашается специалист, которому нужно оплатить работу.
Кабельное и интернет телевидение рассматривать не будем. Кратко можно сказать, что интернет провайдеры не всегда поставляют качественную связь для обеспечения телевизионного просмотра, и при этом необходимо платить абонентскую плату. Картинка кабельного телевидения зачастую далека от идеала и тоже необходимо платить за услугу.
Подведем итог:
Аналоговое телевидение прекратило свое существование. Переход на цифровой стандарт не вызывает проблем для населения. Во многих случаях телевизоры и приемные антенны которые использовались для просмотра аналогового телевидения могут принимать сигналы цифрового телевидения. В перспективе цифровое телевидение будет хорошей альтернативой спутниковому телевидению.
Спутниковое телевидение отлично подходит для любого пользователя, как в городе, так и для частных домов и дач. Несмотря на относительно высокую стоимость комплекта спутникового оборудования и платные телевизионные каналы, всегда найдутся люди готовые установить спутниковую антенну. Этому способствует возможность, выбирать для просмотра любимые каналы, много людей маниакально относятся к качеству картинки, приобретая дорогие телевизоры с современными функциями просмотра.
Какое телевидение смотреть?
Выбор за вами!
История развития цифрового телевидения в России
Стандарты цифрового телевидения появились еще в начала 1990-ых годов в Америке и странах Европы. Постепенно новые технологии вещания начали внедряться во всех развитых странах. Телевизионные компании начали постепенно отказываться от аналогового вещания. Если у кого-то процесс перехода занял несколько лет, то у других все произошло очень стремительно – за пару месяцев. Итог один: возможности и функции цифрового телевидения гораздо шире, причем преимущества заметили и потребители, и вещатели. Если говорить о начале внедрения в России, то в 2004 году Правительство подписано распоряжение № 706-р, в котором было отмечено о целесообразности перехода на европейский стандарт вещания DVB. Именно эту дату можно считать началом эры нового формата для видеосигнала и звука.
Преимущества внедрения
Сегодня подключить цифровое телевидение можно в любом населенном пункте. Возможности провайдеров расширяются с каждым годом, что позволяет предлагать потребителям услугу высокого качества и по доступной цене. Давайте рассмотрим, какие преимущества такой переход дает телевещателям:
- Возможность экономного использования частотного спектра. Аналоговое телевидение позволяет транслировать лишь один канал на одной частоте, в то время, как только в одной полосе на 8 МГц можно организовать вещания 6-10 цифровых каналов.
- Отказ от преобразователей, ведь вещатель получает сигнал в цифровом виде и в таком же формате передает его в эфир.
- Расширение охвата и появление мобильных пользователей. Переход на цифровое вещание в Европе и Америке был вызван необходимостью раздавать сигнал для движущихся объектов – самолетов, поездов, автомобилей.
Пользователи цифрового ТВ могут оценить такие преимущества:
- Максимальная четкость изображения, качество звука, независимость от внешних помех, широкий диапазон оттенков.
- Прием сигнала посредством мобильного терминала.
- Дополнительные функции – телепрограмма и другое.
- Трансляция с субтитрами и многоязыковым звуковым сопровождением.
- Пятиканальный звук, транслируемый через цифровой канал.
- Интерактивность: участие в опросах, обратная связь с вещателем.
Стандарты вещания в мире
Сегодня цифровое телевидение работает по трем установленным стандартам. В Америке это ATSC, в Японии – ISDB, в странах Европы – DVB. Каждый из стандартом основан на технологии сжатия пакетных данных MPEG-4. Различия касаются диапазонов используемых частот, методов сигнализации и модуляции.
Современное цифровое телевидение в России работает по принципу DVB. Этот стандарт передачи данных подразделяется на несколько независимых:
- Система передачи данных для спутников DVB-S;
- Кабельное цифровое ТВ DBV-C;
- Наземные системы DVB-T;
- Стандарт вещания для мобильных телефонов DVB-H.
Принципы вещания в РФ и мире
Основными преимуществами цифрового сигнала являются высокое качество звука, непревзойденная четкость картинки и упрощение работы вещателей. Это не единственные достоинства, поэтому цифровое вещание стало популярным как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах. Принцип работы заключается в том, что в студии сигналы отдельных видеопрограмм объединяются мультиплексором и трансформируются в единый DVB-поток. Если присутствуют ограничения на просмотр отдельных каналов, поток закрывается и в дальнейшем модулируется.
У абонента ТВ-приемник оснащен специальной антенной для демодуляции принимаемого сигнала. При наличии права на просмотр данного канала поток раскрывается и преобразуется в DVB-контейнер с сигналом в формате MPEG-4 и дополнительными элементами. Такая технология позволяет принимать сигнал максимальной четкости без внешних помех.
Тестирование технологии началось в далеком 2000 году в Нижегородской области, после чего переход на цифровое вещание начали осуществлять телекомпании и в других регионах страны.
Основы цифрового телевидения | Телекоммуникации вчера, сегодня, завтра
Первые ласточки цифровизации ТВ
За годы, прошедшие с того момента, когда цифровизация проникла в телевизионную индустрию, объемы применения оборудования, использующего цифровое телевидение, выросли от использования «цифровых островков» в пределах телевизионного студийного комплекса до полностью цифровых систем. Первыми отдельными элементами, в которых использовалось цифровое телевидение были:
- генераторы титров
- синхронизаторы кадра
- устройства редактирования изображений
- видеомагнитофоны
- компьютерная графика.
Цифровые завоевания телевидения
Описанные выше цифровые элементы телепроизводства постепенно – шаг за шагом — отвоевывали территории у своих аналоговых предшественников. Все они использовались в телевизионных комплексах, которые были либо композитными (PAL / NTSC), либо компонентными. Существующая же в наши дни практика заключается в том, чтобы переводить производстве телепрограмм на полностью интегрированные цифровые системы. Ведь для того, чтобы зрители могли смотреть фильмы и сериалы онлайн, а не только в формате вещательного ТВ, необходимы именно цифровые копии кинопродукции. А для их создания требуются новые установки, работающие с использованием цифрового канала высокоскоростной связи между всеми частями видеосистемы. Этот канал известен как последовательный цифровой интерфейс (SDI).
Композитные или компонентные
Как мы знаем из университетских учебников, современное цифровое телевидение делится на две основные категории:
- Компонентное {Y, (B — Y), и (R — Y)}.
- Композитное (сигналы PAL или NTSC).
Компонентные цифровые системы имеют общую частоту дискретизации для 525/60 и 625/50 Гц Гц, которая синхронизирована с частотой строк, т.е. 13,5 МГц, что соответствует разрешению изображения 720р – то есть в активной строке телевизионного сигнала используется 720 цифровых отсчетов. Говоря о различных системах ЦТВ, важно помнить, что длительности строк в системах с 525 и 625 строками практически идентичны; а также, что в современных цифровых системах доступны сигналы с полной шириной полосы пропускания и прогрессивной разверткой.
О четкости цифровой картинки и частоте дискретизации
Частота, определенная в Рекомендации МСЭ 601, использует самую низкую частоту дискретизации видеосигнала (одна четверть от частоты дискретизации сигнала яркости) = 3,375 МГц, для «1», следовательно 6,75 МГц это 2, а 13,5 МГц — 4.
Сигналы (R — Y) и (В — Y) в цифровой области называются сигналами Cr и Cb. Большая часть оборудования, создающего компонентный сигнал использует схемы из 4,2,2 отсчетов . для компьютерной графики иногда используются системы 4,4,4. «4,4,4,4» означает, что включен также сигнал высокой четкости (для работы хромакея).
Цифровые связи
Связь между различными цифровыми участками телестанции может осуществляться через параллельный интерфейс или специальный цифровой интерфейс SDI. Параллельные интерфейсы требуют множества каналов связи длиной не более 50 метров, и, как правило, используются в конкретной области, например, при создании графики или в постпроизводстве. Последовательный цифровой интерфейс, использующий стандартный коаксиальный кабель, может применяться на расстояния примерно до 230 м. В системе с SDI каждый закодированный отсчет последовательно передается по одному кабелю. При использовании 10-битовой системы и выборки 4.2.2 требуется ширина полосы пропускания в 270 МГц! То есть, {(13,5 + 6,75 + 6,75) х 10} МГц = 270 МГц. Стандартный SDI включает в себя 16 встроенных каналов цифрового звука и использует компонентный цифровой сигнал или четыре композитных цифровых сигнала.
Изменения в структуре телесмотрения россиян после перехода на цифровое вещание
Алексеева, М. М. (2010). Проблемы перехода с аналогового на цифровое телевещание в ФРГ. Вестник Московского университета, 10(5), 199–207.
Бассам, А. Х., Ржанова, С. А. (2017). Телевидение Ирака: время медийных технологий. Казанская наука, 4, 40–42.
Бахус, А. О., Куликов, С. В. (2019). Некоторые социальные последствия перехода России на цифровое ТВ вещание. Аналоговое телевидение после 2019 года. Russian Economic Bulletin, 2(6), 274–279.
Белозерцев, А. В. (2018). Системы телевизионного вещания. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.
Бутенко, В. В. (2014). Вопросы цифрового вещания и особенности регулирования. Вестник связи, 4, 17–24.
Вартанов, С. А. (2017). Телевизионные измерения в эпоху BIG DATA: концепции и примеры. Вестник Московского университета, 10(3), 37–57.
Вартанова, Е. Л., Вырковский, А. В., Смирнов, С. С., Макеенко, М. И. (2017). Индустрия российских медиа: цифровое будущее. Монография. МедиаМир.
Васильева, А. В. (2013). Особенности и результаты перехода телевидения Франции на цифровое вещание. Медиаскоп, 3. http://www.mediascope.ru/node/1395
Володина, Е. Е., Веерпалу, Д. В. (2013). Анализ развития цифрового телевидения в мире и в России. T-comm: Телекоммуникации и транспорт, 7(12), 23–26.
Вырковский, А. В., Макеенко, М. И. (2014). Региональное телевидение России на пороге цифровой эпохи: монография. МедиаМир.
Гасс, Я. М., Плосский, А. Ю. (2014). Оценка инфраструктурной готовности субъектов Российской Федерации к переходу от аналогового к цифровому телевидению. Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики, 1, 29–37.
Герасимов, В. П. (2007). Цифровое телевидение: информационные, технические и экономические аспекты (сс. 14–17). Информационные системы, технологии и модели управления производством. АРГУС.
Дворкович, А. В., Дворкович, В. П., Седова, М. А. (2017). «Цифровая экономика», мировая практика разработки высокоэффективных систем телерадиовещания и проблемы их внедрения в России. Цифровая обработка сигналов, 3, 3–12.
Дугин, Е. Я. (2019). Региональное телевидение в условиях цифровых трансформаций. Журналист. Социальные коммуникации, 33(1), 15–32.
Ерзылева, А. А., Кузяев, И. А. (2018). О перспективах государственно-частного партнерства при переходе на цифровое вещание в России. Г. Ю. Гуляев (ред.), European Research. Сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции (сс. 165–168). МЦНС «Наука и просвещение».
Ерзылева, А. А., Кузяев, И. А. (2017). Переход на цифровое вещание в России: социальные предпосылки и экономические преимущества. С. Г. Фалько (ред.), Контроллинг: технологии управления (сс. 34–36). НП «Объединение контроллеров».
Жуков, Д. В. (2019). Телевизионное вещание в Крыму и Севастополе в процессе цифровой трансформации. О. А. Шпырко, В. В. Хапаев, С. И. Рубцова, Ю. Л. Ситько (ред.), Черноморская конференция–2019. Сборник материалов III Черноморской международной научно-практической конференции Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (сс. 62–63). Севастополь: Филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Жумабеков, М. К., Селезнева, В. В. (2015). Особенности перехода на цифровое вещание в странах СНГ. С. В. Аксенова, М. А. Ахмедов и др. (ред.), Наука и образование в жизни современного общества (сс. 60–64). Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 12 частях. Часть 10. Тамбов: Консалтинговая компания Юком. https://ukonf.com/doc/conf.2014.12.10.pdf
Заключительные акты Региональной конференции радиосвязи по пересмотру Стокгольмского соглашения 1961 года (РКР-06-Пересм.ST61), (2006, 15 мая – 16 июня), Женева. ITU Search. https://www.itu.int/search
Зубарев, Ю. Б., Лохвицкий, М. С. (2016). Опыт внедрения и эксплуатации цифрового ТВ-вещания в странах СНГ. Цифровая обработка сигналов, 1, 65–67.
Карякин, В. Л. (2013). Цифровое телевидение. СОЛОН-ПРЕСС.
Ковалгин, Ю. А., Сантуш, В. М. Ж. Л. (2017). Современное состояние и тенденции развития цифрового телевидения и радиовещания в мире. Информация и космос, 2, 11–24.
Корж, В. А. (2009). Итоги планирования и результаты внедрения цифрового вещания в странах СНГ. Труды научно-исследовательского института радио, 4, 105–113.
Красносельский, И. Н., Шавдия, Ю. Д. (2016). Сравнительный анализ моделей отключения ТВ-вещания. Электросвязь, 2, 75–81.
Кривошеев, М. И. (2006). Международная стандартизация цифрового телевизионного вещания. НИИР.
Кривошеев, М. И. (2016). Результаты нового подхода к международной стандартизации цифрового телевизионного вещания. Электросвязь, 7, 23–30.
Ливсон, М. В. (2015). Фрагментация телевизионной аудитории под воздействием цифровизации средств массовой информации. Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела, 5, 131–140.
Лузгин, А. Ю. (2018). Проблемы в региональном цифровом телерадиовещании. А. А. Левицкий (ред.), Современные проблемы радиоэлектроники. Электронное научное издание (сс. 421–424). Сибирский Федеральный университет.
Любимов, Б. И. (2008). Британская модель вещания в конце XX – начале XXI века. Медиаскоп, 1. http://www.mediascope.ru/issues/149
Мамчев, Г. В. (2012). Теория и практика наземного телевизионного вещания. Горячая линия-Телеком.
Меркулов, С. В. (2015). К вопросу о классификации способов совершения преступлений в сфере цифрового телевидения. Наука и практики, 65(4), 184–187.
Молоденков, А. А. (2011). Переход на цифровое вещание региональных телекомпаний в 2015 году. Креативная экономика, 56(8), 28–33.
Назаров, М. М. (2015). Измерения аудитории в современной мультиэкранной среде (практики зарубежных рынков): монография. НИПКЦ Восход–2.
Плосский, А. Ю. (2010). Анализ развития цифрового телевидения и эффективности распределения «цифрового дивиденда». T-comm: Телекоммуникации и транспорт, 4(12), 26–28.
Пожидаева, Л. Б. (2016). Разработка тарифов цифрового вещания в формате TVB-T2 (сс. 195–198). Общество. Политика. Финансы. Материалы Российской научно-технической конференции. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Полуэхтова, И. А. (2018). Социокультурные эффекты медиатизации телевидения. Знание. Понимание. Умение, 4, 71–82.
Потеряев, В. А. (2015). Математические методы оценки ТВ аудитории. Экономика и предпринимательство, 62(9–2), 833–837.
Проскурнова, Е. Л. (2019). Поиск новой философии существования новостным телевидением в условиях фрагментации аудитории (сс. 125–130). Цифровизация коммуникативно-культурной памяти: роль журналистики как социального института. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: в 2-х частях. Часть 1. Уральский Федеральный университет им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р «О Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы» (2007). Портал Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. https://digital.gov.ru/common/upload/raspor_10–03–2009_219.pdf
Рихтер, А. Г. (2010). Правовые аспекты перехода на цифровое телевидение. Медиаскоп, 2. http://www.mediascope.ru/issues/263
Ричард, Б. (2017). Руководство по цифровому телевидению. Профобразование.
Российский статистический ежегодник (2009). Росстат.
Российский статистический ежегодник (2010). Росстат.
Российский статистический ежегодник (2012). Росстат.
Российский статистический ежегодник (2013). Росстат.
Российский статистический ежегодник (2014). Росстат.
Российский статистический ежегодник (2017). Росстат.
Российский статистический ежегодник (2019). Росстат.
Сапунов, В. И. (2009). Цифровое телевидение в западных странах и России: развитие и перспективы. Т. В. Лебедева, В. И. Сапунов, Н. А. Гааг (ред.), Актуальные проблемы телевидения и радиовещания, Т.1. Вып. 2 (сс. 6–47). Воронежский государственный университет.
Скобелев, В. Л. (2019). Современное состояние и развитие телепотребления в России. Петербургский экономический журнал, 1, 25–33.
Смирнов, А. В., Пескин, А. Е. (2005). Цифровое телевидение: от теории к практике. Горячая линия-Телеком.
Сумская, А. С., Грачева, М. Д. (2019). «Аналоговое» и «цифровое» поколение аудитории СМИ: основные поведенческие характеристики (сс. 76–80). Цифровизация коммуникативно-культурной памяти: роль журналистики как социального института. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: в 2-х частях. Часть 1. Уральский Федеральный университет им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Тагаев, Б. Т., Арапов, Ш. Ы. (2019). Методы внедрения цифровых технологий в странах СНГ. Вестник Кыргызского Национального Университета им. Жусупа Баласагына, 98(2), 77–83.
Таланов, С. Б. (2017). Особенности перехода на цифровое эфирное вещание в России (сс.83–88). Кулагинские чтения: техника и технологии производственных процессов. Забайкальский государственный университет.
Тарасов, С. С., Дотолев, В. Г. (2014). Планирование сетей наземного цифрового телевизионного вещания. Московский технический университет связи информатики.
Теребиленко, Б. Н. (2014). Изучение зарубежных рынков предоставления услуг цифрового телевидения. Горизонты экономики, 15(3), 62–66.
Теребиленко, Б. Н., Пузырный, Н. А. (2014). Особенности совершенствования управления развитием телерадиовещания. Горизонты экономики, 17(5), 63–65.
Указ Президента РФ от 24 июня 2009 г. №715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» (2009). Портал «Гарант». https://base.garant.ru/195788/
Умбиталиев, А. А. (2008). Перспективы развития цифрового телерадиовещания: комплексное решение внедрения цифрового телевидения в регионах. Вопросы радиоэлектроники, 2, 3–8.
Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы» (2009). Портал Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. https://digital.gov.ru/common/upload/FTSP_teleradio_985.pdf
Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» (2015). Портал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). https://cdn.rtrs.ru/upload/iblock/9af/fccbbc4d2dcf959a02e2e745945cf18d.pdf
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №257–ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «О связи» (2015, 16 июля). Российская газета. https://rg.ru/2015/07/16/smi-dok.html
Фомина, А. Н. (2019). Региональное телевидение в контексте цифровой трансформации. Вестник ОрелГИЕТ, 48(2), 133–137.
Цвик, В. Л. (2014). Стратификация телеаудитории как следствие перехода на цифру. Вестник электронных и печатных СМИ, 17, 27–39.
Цифровое вещание (н. д.). Сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. http://www.fapmc.ru/rospechat/digdtaltv.html
Шариков, А. В., Ерофеев, С. В. (2018). Телесмотрение в юношеском возрасте: тенденции 2008–2017 гг. Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры, 24(4), 42–52.
Шарончикова, Л. В. (2008). Телевидение Франции перед вызовом цифровых технологий. Медиаскоп, 2. http://www.mediascope.ru/issues/150
Юсупов, А. К. (2018). Развитие цифрового телерадиовещания в Республике Башкортостан. А. А. Сукиасян (ред.), Совершенствование методологии познания в целях развития науки (сс. 152–156). Сборник статей Международной научно-практической конференции.
Цифровое эфирное и спутниковое телевидение в Челябинске
ТелевидениеЦифровое телевидение
Современное цифровое эфирное телевидение, которое пришло на замену аналоговому ТВ – это возможность просматривать огромное количество каналов, пользоваться интернетом, использовать дополнительное оборудование в одной домашней сети.
Для приема цифрового телевидения вы можете использовать обычную телевизионную антенну. Дополнительно нужно только приобрести цифровой ресивер. Да и в нем отпадает необходимость, если вы имеете современный телевизор с модулем DVB T2.
Цифровое телевидение в отличие от аналогового защищено от помех: сигнал до передачи абоненту сначала кодируется и сжимается в стандарте MPEG, и только потом передается в эфир, а в телевизионном приемнике, обладающим модулем DVB T2 или специальной приставке к нему (в ресивере) происходит обратный процесс, и зритель видит превосходное изображение и отличный звук.
Спутниковое телевидение в сравнении с цифровым вещанием
Спутниковое и цифровое телевидение отличается в основном:
- доступностью сигнала
- сигнал DVB-2T в основном доступен в пределах крупных городов
- спутниковый сигнал можно поймать практически на территории всей России — в труднодоступных местах и загородных населенных пунктах.
- стоимостью оборудования
- для подключения цифрового эфирного вещания требуется минимум оборудования, как правило, только ресивер, антенну можно использовать обычную,
- для подключения спутникового ТВ необходима спутниковая тарелка, ресивер или двухтюнерный сервер, конвертер и карта доступа
- сложностью монтажа
- установка цифрового телевидения достаточно проста. Все оборудование состоит из антенны дециметрового диапазона (наружная или комнатная – зависит от удаления от ближайшего передатчика сигналов) и приемника-усилителя (ресивера)
- для монтажа спутникового телевидения потребуется монтаж и ориентация тарелки на спутник, подключение конвертера и настройка ресивера
Телевидение высокой четкости — Энциклопедия Нового Света
Проекционный экран в домашнем кинотеатре, показывающий телевизионное изображение высокой четкости.Телевидение высокой четкости (HDTV) — это система цифрового телевизионного вещания с более высоким разрешением, чем у традиционных телевизионных систем (телевидение стандартной четкости или SDTV). HDTV транслируется в цифровом формате, поскольку цифровое телевидение (DTV) требует меньшей полосы пропускания, если используется достаточное сжатие видео.
История телевидения высокой четкости
- Дополнительная информация: Аналоговая телевизионная система высокой четкости
Термин высокой четкости когда-то описывал серию телевизионных систем 1930-х и 1940-х годов, начиная с британских черно-белых систем на 240 строк и 405 строк. представленный в 1936 году, и включая американскую систему NTSC с 525 строками, установленную в 1941 году.Однако эти системы были только «высокой четкости» по сравнению с более ранними системами.
Британская служба телевидения высокой четкости начала испытания в августе 1936 года и начала регулярную службу в ноябре 1936 года, используя как линейные системы Baird 240, так и линейные системы Marconi-EMI 405. Система Байрда была прекращена в феврале 1937 года.
Далее следует краткая подробная история ранних аналоговых HD-систем; сегодня они считаются телевизионными системами стандартной четкости.
- 1936: Система-A, Великобритания: 405 строк при 50 Гц, снято с производства 1986
- 1938: несколько стран использовали систему с 441 строкой, Франция в 1956 году была последней, которая прекратила ее использование
- 1939: System-M, США: 525 строк при 60 Гц
- 1952-1956: Европейское принятие 625 строк при 50 Гц с цветом PAL и SECAM появится в 1956 году.
- 1956: запущена, снята с производства французская (монохромная) 819-строчная система с частотой 50 Гц. 1986
Все использовали чересстрочную развертку и соотношение сторон 4: 3, за исключением 405-строчной системы, которая начиналась как 5: 4 и позже была изменена на 4: 3.
Французская 819-строчная черно-белая система после Второй мировой войны имела высокое разрешение в современном смысле слова, но была прекращена в 1986 году, через год после последней британской трансляции на 405 строк. Экспериментальная передача цвета в 405 строках была сделана в 1950-х годах с использованием модифицированной системы NTSC.
С момента официального принятия широкоэкранных режимов передачи HDTV DVB в начале 2000-х годов системы NTSC (и PAL-M) с 525 строками (и PAL-M), а также европейские системы PAL и SECAM с 625 строками теперь считаются телевизионными системами стандартной четкости.В Австралии цифровая прогрессивная система с 625 строками (с 576 активными строками) официально признана системой высокого разрешения. [1]
Цвет
В Мексике Гильермо Гонсалес Камарена (1917–1965) изобрел раннюю систему передачи цветного телевидения. Он получил патенты на системы цветного телевидения в 1942 году (патент США 2296019), 1960 и 1962 годах. Патент 1942 года (поданный в Мексике 19 августа 1940 года) был на адаптер колеса синхронизированного цветного фильтра для монохромного телевидения, аналогичный полевому последовательному. цветной приемник продемонстрировал Baird в Англии в июле 1939 г. [53] и CBS в США в августе 1940 г._ | _
31 августа 1946 года Гонсалес Камарена отправил свою первую цветную передачу из своей лаборатории в офисе Мексиканской лиги радиоэкспериментов на улице Люцерна №1 в Мехико. Видеосигнал передавался на частоте 115 МГц, а звук — на 40-метровом диапазоне. Он провел первую публично объявленную цветную трансляцию в Мексике 8 февраля 1963 года программы Paraíso Infantil на канале XHGC-TV в Мехико.
В 1958 году в СССР был создан Тransformator (русский: Трансформатор, «Трансформатор»), первая телевизионная система высокого разрешения (четкости), способная воспроизводить изображение, состоящее из 1125 строк разрешения, для телевизионных конференций среди военных. команды; поскольку это был продукт военного назначения, он не продавался. [2]
Современные системы
В 1969 году японская государственная телерадиовещательная компания NHK впервые разработала потребительское телевидение высокой четкости с соотношением сторон 5: 3, немного более широким форматом экрана, чем обычный стандарт 4: 3. [3] Однако публично система не была запущена до конца 1990-х годов.
В 1981 году была проведена первая демонстрация HDTV в США. У него такое же соотношение сторон 5: 3, что и у японской системы. [4] После посещения демонстрации японской системы кодирования множественного суб-Найквиста (MUSE) HDTV в Вашингтоне, США.С. Президент Рональд Рейган был очень впечатлен и официально объявил, что внедрение HDTV в США является «вопросом национальных интересов». В качестве нового стандарта для США было предложено несколько систем, включая японскую систему MUSE, но все они были отклонены FCC. из-за их требований к более высокой пропускной способности.
Новый стандарт должен был быть радикально эффективным, требуя меньшей полосы пропускания для HDTV, чем существующий стандарт NTSC для SDTV. Все понимали, что только цифровая система может дать желаемые результаты, однако ничего подобного еще не было разработано.Исследования по распознаванию образов для разработки крылатых ракет в Лаборатории реактивного движения НАСА послужили основой для разработки набора стандартов сжатия MPEG.
Рост цифрового сжатия
Как только стандарт MPEG-1 лег в основу цифрового телевидения, во всем мире началась разработка современных телевизионных стандартов. После завершения разработки MPEG-2 в середине 1993 года организация DVB в секторе радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU-R) к концу декабря 1993 года разработала стандарт ETSI 300-327.
Он стал известен как DVB-T для цифрового наземного телевидения. Вскоре последовали стандарты DVB-S и DVB-C для наземной, спутниковой и кабельной передачи SDTV и HDTV. В США Grand Alliance предложил ATSC в качестве нового стандарта для SDTV и HDTV. И ATSC, и DVB были основаны на стандарте MPEG-2. Стандарт DVB-S2 основан на новых и более эффективных стандартах сжатия H.264 / MPEG-4 AVC. Общим для всех стандартов DVB является использование высокоэффективных методов модуляции для дальнейшего уменьшения полосы пропускания и, прежде всего, для уменьшения требований к аппаратному обеспечению приемника и антенне.
В 1983 году сектор радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU-R) создал рабочую группу (IWP11 / 6) с целью установления единого международного стандарта HDTV. Одна из самых сложных проблем касалась подходящей частоты обновления кадра / поля, поскольку мир уже четко разделен на два лагеря, 25/50 Гц и 30/60 Гц, связанных по причинам стабильности изображения с частотой их сетевых источников питания.
WP рассмотрел множество просмотров и в течение 1980-х годов служил для поощрения развития в ряде областей цифровой обработки видео, не в последнюю очередь для преобразования между двумя основными частотами кадров / полей с использованием векторов движения, что привело к дальнейшим разработкам в других областях.Хотя всеобъемлющий стандарт HDTV в конце концов не был установлен, соглашение по соотношению сторон изображения было достигнуто.
Первоначально существующее соотношение сторон 5: 3 было основным кандидатом, но из-за влияния широкоэкранного кино соотношение сторон 16: 9 (1,78) в конечном итоге оказалось разумным компромиссом между 5: 3 (1,67) и широкоформатный киноформат 1,85. (Было высказано предположение, что соотношение 16: 9 было выбрано как среднее геометрическое для 4: 3, Соотношение Академии и 2,35: 1, самого широкого широко используемого формата кино, чтобы свести к минимуму бесполезное пространство экрана при отображении контента с различные соотношения сторон экрана.)
Соотношение сторон 16: 9 было должным образом согласовано на первом заседании WP в научно-исследовательском центре BBC в Кингсвуд Уоррен. Результирующая Рекомендация МСЭ-R ITU-R BT.709-2 («Рек. 709») включает соотношение сторон 16: 9, заданную колориметрию и режимы сканирования 1080i (разрешение 1080 строк с активной чересстрочной разверткой) и 1080p ( 1080 строк с прогрессивной разверткой).
Он также включает альтернативный формат сканирования 1440 x 1152 HDMAC. (По некоторым данным, обсуждаемый формат 720p (720 строк с прогрессивной разверткой) рассматривался некоторыми в ITU как «улучшенный» телевизионный формат, а не как настоящий формат HDTV, [5] и поэтому не был включен, хотя Системы 1920×1080 и 1280x720p для диапазона кадров и частот поля были определены несколькими U.S. Стандарты SMPTE.)
Кончина аналоговых HD-систем
Однако даже эта ограниченная стандартизация HDTV не привела к его принятию, главным образом по техническим и экономическим причинам. Ранние коммерческие эксперименты с HDTV, такие как MUSE от NHK, требовали более чем в четыре раза большей полосы пропускания по сравнению с вещанием стандартной четкости (SDTV), и, несмотря на предпринятые усилия по сокращению требуемой полосы пропускания примерно в 2 раза по сравнению с SDTV, ее по-прежнему распространяли только через спутник. Вдобавок запись и воспроизведение сигнала HDTV были серьезной технической проблемой в первые годы существования HDTV.Япония осталась единственной страной с успешным общественным вещанием аналогового телевидения высокой четкости, известного как «Hi-Vision», с экраном с соотношением сторон 5: 3 и 1125 чересстрочными линиями (1035 активных строк) со скоростью 60 полей в секунду. Услуга единого спутникового транспондера MUSE была отключена 1 января 2007 года.
В Европе тестовые аналоговые передачи HD-MAC на 1125 строк были выполнены в начале 1990-х годов, но не привели к созданию какой-либо службы общественного вещания.
Первое цифровое телевидение высокой четкости Общественное вещание
ТехнологияHDTV была представлена в США в 1990-х годах Digital HDTV Grand Alliance, группой телевизионных компаний и Массачусетского технологического института.(В Grand Alliance входят AT&T, General Instrument, MIT, Philips, Sarnoff, Thomson и Zenith.) [6] 6 апреля 1997 года CBS вышла в эфир с WCBS-HD с крыши Эмпайр Стейт Билдинг. , Нью-Йорк, занимаюсь демонстрациями и оценками. [7] Возвращение астронавта Джона Гленна в космос на борту космического челнока. Discovery — не единственное, что было запущено 29 октября 1998 года. Система HDTV Американского комитета передовых телевизионных систем (ATSC) была публично запущена во время прямая трансляция старта. [8] Сигнал передавался от побережья к побережью и был замечен публикой в научных центрах и других общественных театрах, специально оборудованных для приема и отображения трансляции. [8] Трансляция стала возможной благодаря Harris Corporation, которая спонсировала оборудование, необходимое для передачи и приема трансляции. [8] Ведущими трансляции были бывший ведущий CBS News Уолтер Кронкайт, бывший астронавт эпохи Близнецов / Аполлона Пит Конрад и бывший ведущий NBC News Мэри Элис Уильямс. [9]
Современное цифровое сжатие и стандартизация
Методы цифрового сжатия, такие как MPEG-2 и H.264 / MPEG-4 AVC, позволяют полосе пропускания одного аналогового телеканала (6 МГц в США) передавать до 5 каналов стандартной четкости или до 2 цифровых каналов высокой четкости. Телеканалы вместо этого.
У большинства развитых стран есть планы перехода на цифровое телевидение, но не обязательно (или исключительно) на HDTV.
Например, по состоянию на 17 февраля 2009 г.С. прекратил все наземное аналоговое вещание на полную мощность (хотя у некоторых небольших местных станций более поздние сроки), разрешив телевидение стандартной четкости (SDTV) и HDTV. [10]
Текущие стандарты вещания HDTV включают ATSC (Северная Америка, часть Центральной Америки и Южная Корея), DVB (Европа, Австралия, части Азии, Южная Америка и Африка) и ISDB-T (Япония, Бразилия). ).
Однако в будущем могут возникнуть проблемы совместимости с HDTV.
- Китайская система HDTV использует кодек MPEG-2, свободный от интеллектуальной собственности, который может иметь некоторые проблемы совместимости кодирования с текущими кодеками DVB
- Бразильская система HDTV использует H.264 / MPEG-4 AVC (в отличие от MPEG-2, стандарта DVB) для кодирования видео, потенциальный источник проблем совместимости
- Основные характеристики разрешения DVB (720, 1080) и частоты кадров (24, 25, 30 / 29,97) не были изменены какой-либо модифицированной системой DVB HDTV, используемой или разрабатываемой в настоящее время.
- HDTV универсально обеспечивает 5.1-канальный объемный звук с использованием формата Dolby Digital (AC-3)
Источники HDTV
Рост популярности больших экранов и проекторов сделал все более очевидными ограничения обычного телевидения стандартной четкости (SDTV).Телевизор, совместимый с HDTV, не улучшит качество каналов SDTV. Будет еще хуже из-за артефактов масштабирования. Для отображения превосходного изображения телевизорам высокой четкости требуется сигнал высокой четкости (HD). Типичные источники сигналов HD следующие:
- По воздуху с антенной. Большинство городов США, где есть филиалы крупных сетей, ведут эфир в формате HD. Для приема этого сигнала требуется HD-тюнер. Большинство новых телевизоров высокой четкости имеют встроенный HD-тюнер.Для телевизоров высокой четкости без встроенного HD-тюнера отдельную приставку HD-тюнер можно арендовать у кабельной или спутниковой компании или приобрести.
- Компании кабельного телевидения часто предлагают передачи HDTV как часть своих услуг цифрового вещания. Обычно это делается с помощью телеприставки или CableCARD, выпущенной кабельной компанией. В качестве альтернативы обычно можно получить сетевые каналы HDTV бесплатно с помощью базового кабеля, используя тюнер QAM, встроенный в их HDTV или телевизионные приставки. Некоторые операторы кабельного телевидения также предлагают воспроизведение фильмов и часто просматриваемых шоу в формате HDTV по запросу.
- Спутниковые телекомпании, такие как Digit-Alb (в Албании), Astra (в Нидерландах), Premiere (в Германии), DirecTV и Dish Network (в Северной Америке), Sky Digital и freesat (в Великобритании). и Ирландия), Bell TV и Star Choice (оба в Канаде) и НТВ Плюс (в России) предлагают клиентам HDTV в качестве обновления. Для приема HD-контента часто требуются новые блоки спутникового ресивера и новая спутниковая тарелка.
- Системы видеоигр, такие как PlayStation 3 и Xbox 360, и цифровые приставки, использующие подключение к Интернету, такие как Apple TV, могут выводить сигнал HD.Службы Xbox Live Marketplace, iTunes Music Store и PlayStation Network предлагают фильмы, телешоу, трейлеры к фильмам и клипы в формате HD для загрузки, но, как правило, с более низким битрейтом, чем диск Blu-ray.
- Большинство новейших компьютерных видеокарт имеют интерфейсы HDMI или DVI, которые можно использовать для вывода изображений или видео на телевизор высокой четкости.
- Стандартный оптический диск Blu-ray Disc (25–50 ГБ) может обеспечить достаточно цифрового хранилища для хранения до 10 часов видеоконтента высокой четкости, в зависимости от настроек кодировщика. [11]
- Диск DVD-R (~ 4,7–9 ГБ) также может обеспечить хранение до 3 часов видеоконтента высокой четкости, читаемого плеером Blu-ray, игровой приставкой PlayStation 3 или приводами Blu-ray, установленными на вышках ПК, в зависимости от настроек кодировщика. [12]
Обозначение
Системы вещанияHDTV идентифицируются по трем основным параметрам:
- Размер кадра в пикселях определяется как количество пикселей по горизонтали x количество пикселей по вертикали, , например, 1280 x 720 или 1920 x 1080 .Часто количество горизонтальных пикселей подразумевается из контекста и опускается.
- Система сканирования обозначается буквой p для прогрессивной развертки или i для чересстрочной развертки.
- Частота кадров определяется как количество видеокадров в секунду. Для систем с чересстрочной разверткой часто используется альтернативная форма указания количества полей в секунду. В последнее время все более популярными стали единообразные обозначения количества кадров в секунду для видео с прогрессивной и чересстрочной разверткой. [13]
Если используются все три параметра, они задаются в форме , размер кадра, частота кадров системы сканирования . Часто один параметр может быть опущен, если его значение подразумевается из контекста. В этом случае сначала указывается оставшийся числовой параметр, а затем система сканирования.
Например, 1920x1080p25 определяет формат прогрессивной развертки со скоростью 25 кадров в секунду, каждый кадр имеет ширину 1920 пикселей и высоту 1080 пикселей.Обозначение 1080i25 или 1080i50 определяет формат чересстрочной развертки с 50 полями (25 кадров) в секунду, каждый кадр имеет ширину 1920 пикселей и высоту 1080 пикселей. Обозначение 1080i30 или 1080i60 определяет формат чересстрочной развертки с 60 полями (30 кадров) в секунду, каждый кадр имеет ширину 1920 пикселей и высоту 1080 пикселей. Обозначение 720p60 определяет формат прогрессивной развертки с 60 кадрами в секунду, каждый кадр имеет высоту 720 пикселей, подразумевается 1280 пикселей по горизонтали.
В то время как системы с частотой 50 Гц имеют только три скорости сканирования: 25i, 25p и 50p, системы с частотой 60 Гц работают с гораздо более широким набором частот кадров: 23,98p, 24p, 29,97i / 59,94i, 29,97p, 30p, 59,94p и 60p. . Во времена телевидения стандартной четкости дробные ставки часто округлялись до целых чисел, например, 23,98p называлось 24p, а 59,94i — 60i. Телевидение высокой четкости позволяет использовать как дробные, так и целые ставки, поэтому требуется строгое использование обозначений. Тем не менее, 29.97i / 59.94i почти всегда называют 60i, а 23.98p — 24p.
Для коммерческого наименования продукта частота кадров часто снижается и подразумевается из контекста, например, «телевизор 1080i». Частоту кадров также можно указать без разрешения. Например, 24p означает 24 кадра с прогрессивной разверткой в секунду, а 50i означает 25 кадров с чересстрочной разверткой в секунду. Большинство систем HDTV поддерживают разрешения и частоту кадров, определенные либо в таблице 3 ATSC, либо в спецификации EBU.Наиболее распространенные из них указаны ниже.
Стандартное разрешение дисплея
Стандартное разрешениеобычно относится к разрешению 480 вертикальных линий или более.
Разрешение (Ш × В) | Активная рама (Ш × В) | Канонические имена | пикселей (рекламируемые мегапиксели) | Соотношение сторон дисплея (X: Y) | Соотношение сторон пикселя — стандартное «4: 3» (X: Y) | Соотношение сторон пикселя — широкоформатный «16: 9» (X: Y) | Описание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITU-R BT.601 | MPEG-4 | ITU-R BT.601 | MPEG-4 | ||||||
720 × 480 | 710,85 × 486 | 480i / p | 345 600 (0,3) | 3: 2 | 4320: 4739 | 10:11 | 5760: 4739 | 40:33 | Используется для видео с частотой 525 строк / (60 * 1000/1001) Гц, например NTSC-M |
720 × 576 | 702 × 576 | 576i / п | 414 720 (0,4) | 5: 4 | 128: 117 | 12:11 | 512: 351 | 16:11 | Используется для видео 625 строк / 50 Гц, например.г. ПАЛИ |
При рассмотрении разрешения учитываются как разрешение передаваемого сигнала, так и (собственное) отображаемое разрешение телевизора. Большинство телевизоров высокой четкости содержат устройства масштабирования видео и будут «повышать масштаб» или «преобразовывать» передаваемый сигнал в собственный формат телевизора.
Иногда прогрессивные версии этих видеоформатов упоминаются как EDTV или «телевидение повышенной четкости». Это немного вводит в заблуждение, поскольку, хотя прогрессивный кадр содержит вдвое больше информации об изображении, чем чересстрочный кадр, стандартное разрешение уже способно отображать прогрессивные кадры, например, в видео MPEG с соответствующим установленным флагом «Прогрессивный».Несмотря на это, сигналы 480p / 576p обычно не транслируются, например, австралийский канал SBS HD, транслируемый в формате 576p.
Разрешение экрана высокой четкости
High Definition обычно означает 720 горизонтальных строк с разрешением видео формата или более.
Поддерживаемый формат видео | Собственное разрешение (Ш × В) | пикселей (рекламируемые мегапиксели) | Соотношение сторон (X: Y) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Изображение | пикселей | ||||
720p 1280 × 720 | 1024 × 768 XGA | 786 432 (0.8) | 16: 9 | 4: 3 | Обычно разрешение ПК XGA; также существует как стандартизированный телевизор «HD-Ready» на плазменном дисплее с неквадратными пикселями. |
1280 × 720 | 921 600 (0,9) | 16: 9 | 1: 1 | Обычно одно из разрешений ПК на WXGA, также используется для 750-строчного видео, как определено в SMPTE 296M, ATSC A / 53, ITU-R BT.1543, Цифровое телевидение, DLP и проекционные HDTV-дисплеи LCOS. | |
1366 × 768 WXGA | 1 049 088 (1.0) | 683: 384 (приблизительно 16: 9) | 1: 1 Прибл. | Обычно разрешение телевизора WXGA; также существует в виде стандартизированных дисплеев HDTV как (HD Ready 720p, 1080i), телевизор, который используется на ЖК-дисплеях HDTV. | |
1080i 1920 × 1080 | 1280 × 1080 | 1 382 400 (1,4) | 32:27 (приблизительно 16: 9) | 3: 2 | Нестандартный телевизор «HD Ready». Используется на плазменных дисплеях HDTV с неквадратными пикселями. |
1080p 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 2 073 600 (2.1) | 16: 9 | 1: 1 | Стандартизированный телевизор высокой четкости отображается как телевизор (HD Ready 1080p), который используется на ЖК-дисплеях HDTV. Используется для видео с 1125 строками, как определено в SMPTE 274M, ATSC A / 53, ITU-R BT.709. |
2160p 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 8 294 400 (8,3) | 16: 9 | 1: 1 | Quad HDTV для стандартного формата DCI Cinema 4k (в настоящее время нет формата HD Ready 2160p Quad HDTV до 2015 года). |
Обычное собственное разрешение, используемое в ЖК-телевизионных панелях HD Ready, составляет 1366 x 768 [14] пикселей вместо стандартного ATSC 1280 x 720 пикселей.Это связано с максимальным увеличением производительности и разрешающей способности VGA, VRAM в формате 768 пикселей. Следовательно, производители ЖК-дисплеев используют соотношение сторон 16: 9, совместимое со стандартом HD Ready 1080p. Тем не менее, каждый телевизор высокой четкости имеет набор микросхем обработки развертки для исправления масштабирования разрешения и цветопередачи, например LG XD Engine, SONY BRAVIA Engine. Только при просмотре HD-контента с разрешением 1080i / 1080p в формате HD Ready 1080p с истинным попиксельным воспроизведением и для ЖК-телевизоров с поддержкой HD некоторые сигналы подвергаются процессу масштабирования, что приводит к потере изображения на 3-5 процентов.
Поддерживаемый формат видео | Разрешение экрана (Ш × В) | пикселей (рекламируемые мегапиксели) | Соотношение сторон (X: Y) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Изображение | пикселей | ||||
720p 1280 × 720 | 1248 × 702 Чистая диафрагма | 876 096 (0,9) | 16: 9 | 1: 1 | Используется для 750-строчного видео с компенсацией растровых артефактов / переразвертки, как определено в SMPTE 296M. |
1080p 1920 × 1080 | 1888 × 1062 Чистая диафрагма | 2 001 280 (2,0) | 16: 9 | 1: 1 | Используется для 1125-строчного видео с компенсацией растровых артефактов / переразвертки, как определено в SMPTE 274M. |
1080i 1920 × 1080 | 1440 × 1080 HDCAM / HDV | 1 555 200 (1,6) | 4: 3 | 4: 3: 1 | Используется для анаморфного 1125-строчного видео в форматах HDCAM и HDV, введенных Sony и определенных (также как матрица субдискретизации яркости) в SMPTE D11. |
Следует отметить, что числа, используемые для разрешений изображения «HD-Ready», не составляют , а не и составляют приемлемые видеосигналы на 750 или 1125 строк в большинстве совместимого со стандартами оборудования; в этом отношении такие термины, как «720p» и «1080p», в основном используются для рекламы, хотя это не обязательно означает, что телевизоры с поддержкой HD-Ready, маркированные таким образом, не могут принимать эти форматы в качестве входных данных.
Кроме того, числа «Чистая апертура» почти всегда содержатся в кадрах их соответствующих номеров «Производственная апертура» (например, прямоугольник 1888 × 1062 будет содержаться в кадре 1920 × 1080).Это сделано для обеспечения совместимости с аналоговыми сигналами, которые часто могут искажаться ближе к краю кадра. Это также увеличивает вероятность того, что цифровой сигнал, воспроизводимый на оборудовании с функцией переразвертки, отобразит все изображение на видном месте.
Стандартная частота кадров или поля
- 23,976p (позволяет легко преобразовать в NTSC)
- 24p (кинематографический)
- 25p (прогрессивный материал PAL, SECAM DTV)
- 30p (29,97p в падающем кадре) (прогрессивный материал NTSC DTV)
- 50i (PAL и SECAM)
- 50p (прогрессивный материал PAL, SECAM DTV)
- 60i (59.94i с пропущенным кадром) (NTSC, PAL-M)
- 60p (59,94p в пропущенном кадре) (прогрессивный материал NTSC DTV)
Рекомендации по формату радиостанции
Крупным планом | |
---|---|
Разрешение HDTV | Разрешение SDTV |
По крайней мере, HDTV имеет в два раза большее линейное разрешение, чем телевидение стандартной четкости (SDTV), таким образом показывая большую детализацию, чем аналоговое телевидение или обычный DVD.Технические стандарты для телевещания HDTV также обрабатывают изображения с соотношением сторон 16: 9 без использования почтового ящика или анаморфного растяжения, тем самым увеличивая эффективное разрешение изображения.
Оптимальный формат трансляции зависит от типа используемого носителя видеографической записи и характеристик изображения. Поле и частота кадров должны соответствовать источнику и разрешению. Источнику с очень высоким разрешением может потребоваться большая полоса пропускания, чем доступна для передачи без потери точности.Сжатие с потерями, которое используется во всех цифровых системах хранения и передачи HDTV, будет искажать полученное изображение по сравнению с несжатым источником.
Типы носителей
Стандартная 35-миллиметровая фотопленка, используемая для проецирования в кино, имеет более высокое разрешение, чем системы HDTV, и экспонируется и проецируется со скоростью 24 кадра в секунду. Для показа по телевидению в странах с системой PAL кинопленка сканируется со скоростью 25 кадров в секунду, что приводит к ускорению в 4 раза.1 процент, что обычно считается приемлемым. В странах с системой NTSC частота телевизионного сканирования 30 кадров в секунду вызовет заметное ускорение, если будет предпринята такая же попытка, и необходимая коррекция выполняется методом, называемым 3: 2 pull-down: для каждой последующей пары кадров пленки. , одно удерживается для трех полей видео (1/20 секунды), а следующее — для двух полей видео (1/30 секунды), что дает общее время для двух кадров 1/12 секунды и таким образом достигается правильная средняя частота кадров фильма.
Некинематографические записи HDTV, предназначенные для вещания, обычно записываются в формате 720p или 1080i, как определено вещательной компанией. 720p обычно используется для распространения видео высокой четкости через Интернет, поскольку все компьютерные мониторы работают в режиме прогрессивной развертки. 720p также предъявляет менее жесткие требования к хранению и декодированию по сравнению с 1080i и 1080p. 1080p обычно используется для дисков Blu-ray.
Технические характеристики
Одна из первых тюнерных карт DVB-S2.Сетевой двойной тюнер для ATSC и QAMHDTV-сигналы и колориметрия определены Рек. 709. MPEG-2 чаще всего используется в качестве кодека сжатия для цифрового вещания HDTV. Хотя MPEG-2 поддерживает субдискретизацию цветности YCbCr до 4: 2: 2 и 10-битное квантование, широковещательные передачи HD используют 4: 2: 0 и 8-битное квантование для экономии полосы пропускания. Некоторые вещательные компании также планируют использовать H.264 / MPEG-4 AVC, например BBC, которая испытывает такую систему через спутниковое вещание, что позволит значительно сэкономить полосу пропускания по сравнению с системами MPEG-2.Некоторые немецкие вещательные компании уже используют H.264 / MPEG-4 AVC вместе с DVB-S2 (Pro 7, Sat.1 и Premiere). Хотя в настоящее время MPEG-2 более широко используется, вполне вероятно, что в будущем все европейское телевидение высокой четкости может быть H.264 / MPEG-4 AVC, а Норвегия, которая в настоящее время находится в процессе внедрения цифрового телевещания, использует H. .264 / MPEG-4 AVC для нынешнего SD Digital, а также для будущего HDTV для наземного вещания. В некоторых частях Швеции стандарт уже используется для наземного вещания HDTV, охватывая около 25-30 процентов населения.Бразилия была первой страной на американском континенте, которая начала транслировать видео H.264 AVC и аудио HE-AAC в качестве основного программного (или мульти) сжатия и того же H.264 AVC в LDTV 240p с использованием AAC-LC в качестве звука для мобильного DTV. устройства, а не только мобильные телефоны.
HDTV может воспроизводить звук «театрального качества», поскольку он использует формат Dolby Digital (AC-3) для поддержки объемного звука «5.1». Соотношение сторон пикселей собственных сигналов HD равно «квадрату» 1,0, в котором высота каждого пикселя равна его ширине.Новые форматы сжатия и записи HD, такие как HDV, используют прямоугольные пиксели для экономии полосы пропускания и открытия доступа к HDTV для потребительского рынка. Дополнительные технические подробности см. В статьях о HDV, ATSC, DVB и ISDB, но ISDB-Tb, используемый в основном в Бразилии, использует HE-AAC, который является более гибким, чем AC-3, и более низкими роялти.
Телевизионные студии, а также предприятия по производству и распространению используют стандарт межсоединений HD-SDI SMPTE 292M (номинальный последовательный цифровой интерфейс 1,485 Гбит / с, 75 Ом) для маршрутизации несжатых сигналов HDTV.Собственный битрейт форматов HDTV не может поддерживаться телевизионными каналами стандартной четкости с полосой пропускания 6–8 МГц для эфирного вещания и потребительских средств распространения, отсюда и широкое распространение сжатия в потребительских приложениях. Межкомпонентные соединения SMPTE 292M обычно недоступны в потребительском оборудовании, частично из-за расходов, связанных с поддержкой этого формата, а частично из-за того, что производители бытовой электроники обязаны (обычно по лицензионным соглашениям) предоставлять зашифрованные цифровые выходы на потребительском видеооборудовании, опасаясь, что это может усугубляют проблему видеопиратства.
Новые двухканальные сигналы HD-SDI необходимы для новейших систем камер 4: 4: 4 (Sony Cinealta F23 и Thomson Viper), где один линк / коаксиальный кабель содержит информацию 4: 2: 2 YCbCr, а другой линк / коаксиальный кабель содержит дополнительную информацию 0: 2: 2 CbCr.
Преимущества HDTV, выраженные в нетехнических терминах
Телевидение высокой четкости (HDTV) обеспечивает лучшее качество изображения, чем стандартное телевидение, поскольку оно имеет большее количество строк разрешения. Визуальная информация примерно в 2-5 раз резче, потому что промежутки между линиями сканирования уже или невидимы невооруженным глазом.
Строчная буква «i», добавленная к числам, означает с чересстрочной разверткой; строчная буква «p» обозначает прогрессивный . Метод чересстрочной развертки, разрешение 1080 строк делится на две части, первые 540 строк рисуются на кадре, вторые 540 строк рисуются на втором кадре, уменьшая полосу пропускания. Метод прогрессивной развертки одновременно отображает все 1080 строк с разрешением 60 кадров в секунду с большей полосой пропускания. ( См .: Объяснение Номера HDTV и непрофессиональный глоссарий.)
Часто звуковая дорожка транслируемого видеосигнала HDTV представляет собой объемный звук Dolby Digital 5.1, обеспечивающий возможности полного объемного звука, в то время как телевизионные сигналы STBC включают либо монофонический, либо стереофонический звук, либо и то, и другое. Стереофонические передачи можно кодировать с помощью аудиосигнала Dolby Surround. Бразилия решила обновить японский стандарт ISDB-T до H.264 / MPEG-4 AVC для сжатия видео и HE-AAC для сжатия звука, потому что Dolby не открыт, а гонорары выше, чем у H.264 и переименовал обновленный стандарт в ISDB-Tb, который теперь стал международным стандартом ISDB-T.
Недостатки ТВЧ, выраженные в нетехнических терминах
На практике обычно не удается достичь наилучшего качества HD. Основная проблема заключается в том, что многие операторы не полностью соблюдают спецификации HDTV. Они могут использовать более низкую скорость передачи данных или более низкое разрешение, чтобы упаковать больше каналов в пределах ограниченной полосы пропускания, что снижает качество видео. [15] Операторы могут использовать формат, отличный от исходного программирования, вводя артефакты потери генерации в процессе перекодирования. [16] Кроме того, качество изображения может быть потеряно, если телевизор неправильно подключен к устройству ввода или неправильно сконфигурирован для оптимальной работы входа, что может быть затруднено из-за недоразумений клиентов относительно соединений.
Необходимо использовать соответствующие кабели. Для поддержки сигнала высокой четкости необходимо использовать кабели HDMI или компонентные видеокабели. Например, если композитный кабель или кабель S-Video используются для подключения от кабельной приставки или спутниковой антенны, то будет видно только изображение качества SDTV.Кабели HDMI обеспечивают наилучшее изображение и звук, но, как правило, они дороже компонентных кабелей. Компонентные видеокабели представляют собой кабели RCA с цветовой кодировкой для правильного сигнала. Они состоят из трех видеокабелей (зеленого, синего и красного), двух аудиокабелей (красного и белого) и передают аналоговый сигнал. Кабели HDMI передают все видео и аудио по одному кабелю с использованием цифрового сигнала.
Поскольку видеотрансляции высокой четкости являются цифровыми, недостатки цифрового видеовещания также имеют место.Например, цифровое видео по-разному реагирует на аналоговое видео, когда оно подвергается помехам. В отличие от аналогового телевизионного вещания, в котором помехи вызывают только постепенное ухудшение изображения и звука, помехи в цифровом телевизионном вещании будут останавливать, пропускать или отображать «мусорную» информацию. Эта проблема особенно ярко выражена в стандарте модуляции 8VSB, используемом для беспроводной передачи в Соединенных Штатах, который очень чувствителен к динамическим многолучевым помехам, которые могут возникать при перемещении объектов между передающей и приемной антеннами.Например, невозможно принять сигнал HDTV с модуляцией 8VSB в движущемся транспортном средстве, и может быть трудно поддерживать прием во время сильного ветра в местах, где большие деревья расположены на линии между радиовещательной антенной и приемником.
Для просмотра трансляций HDTV зрителям, возможно, придется обновить свои телевизоры за определенную плату. Добавление нового соотношения сторон вводит в заблуждение потребителей, если дисплей поддерживает одно или несколько соотношений сторон, но пользователь должен переключить его на правильное.Традиционные программы стандартной четкости и художественные фильмы (в основном фильмы до 1953 года), первоначально снятые в стандартном соотношении 4: 3, при правильном отображении на мониторе HDTV будут иметь пустые области отображения слева и справа от изображения. Многие потребители не удовлетворены этой неиспользуемой областью отображения и вместо этого предпочитают искажать свои шоу стандартной четкости, растягивая их по горизонтали, чтобы заполнить экран, придавая всему вид слишком широкого или недостаточно высокого. В качестве альтернативы зрители могут выбрать масштабирование изображения, при котором будет удалено содержимое, которое было вверху и внизу исходного телешоу. [17]
Радиовещательные организации могут потребовать или операторы кабельного телевидения могут по своему усмотрению разместить сигналы HD в премиальном диапазоне, который требует более высокой платы за кабельное телевидение. Некоторые спутниковые компании могут предлагать местные HD-каналы в качестве услуги за дополнительную плату (передача осуществляется со спутника). Это приводит к тому, что некоторые вещательные компании предлагают своим подписчикам прямую трансляцию местных сигналов высокой четкости в качестве услуги премиум-класса. Зрителям может быть отказано в некоторых телевизионных каналах, которые они ожидали, разрешен доступ только к нецифровому и явно нестандартному нецифровому сигналу, или им придется установить антенну для приема цифрового вещания.Подобные вопросы влекут за собой не только технические споры, но и экономические и юридические.
Еще одним недостатком HDTV по сравнению с традиционным телевидением является замешательство потребителей из-за различных стандартов и разрешений, таких как 1080i, 1080p и 720p. Ситуацию усложнили изменения в телевизионных подключениях с компонентного видео на DVI, а затем на HDMI. Наконец, война между форматами хранения HD DVD и Blu-ray Disc в течение определенного периода времени создавала путаницу для потребителей.Эта конкретная война форматов недавно была урегулирована, и победившим стандартом стал Blu-ray.
Современные системы
Компоненты типичной спутниковой системы HDTV:1. Монитор HDTV
2. Спутниковый ресивер HD
3. Стандартная спутниковая антенна
4. Кабель HDMI, DVI-D и аудиокабели или аудио- и компонентные видеокабели
Помимо телевизора с поддержкой HD, для просмотра телевидения высокой четкости необходимо другое оборудование. Телевизоры с кабельным подключением могут отображать HD-контент без использования внешнего блока.У них есть встроенный тюнер QAM и / или слот для карты для вставки CableCARD. [18]
Источники изображения высокой четкости включают наземное вещание, прямое спутниковое вещание, цифровой кабель, диск высокой четкости BD, загрузки из Интернета, а также игровые консоли PlayStation 3 и Xbox 360.
Запись и сжатие
HDTV можно записывать в форматах D-VHS (Digital-VHS или Data-VHS), W-VHS (только аналоговый), на цифровой видеомагнитофон с поддержкой HDTV (например, цифровой видеомагнитофон высокой четкости DirecTV, набор Sky HD- приставки, ресиверы цифрового видеомагнитофона высокой четкости VIP 622 или VIP 722 компании Dish Network или рекордеры серии 3 или HD от TiVo) или HTPC с поддержкой HDTV.Некоторые кабельные приставки могут принимать или записывать две передачи одновременно в формате HDTV, а программы HDTV, некоторые бесплатно, некоторые за отдельную плату, можно воспроизводить с помощью функции кабельной компании по запросу. Огромный объем хранилища данных, необходимый для архивации несжатых потоков, делает маловероятным появление на потребительском рынке варианта несжатого хранилища в ближайшее время. Сжатие несжатого цифрового сигнала HDTV в реальном времени в формате MPEG-2 также непомерно дорого для потребительского рынка в настоящее время, но должно стать недорогим в течение нескольких лет (хотя это более актуально для бытовых видеокамер HD, чем запись HDTV).Аналоговые магнитофоны с полосой пропускания, способные записывать аналоговые сигналы HD, такие как записывающие устройства W-VHS, больше не производятся для потребительского рынка и являются дорогими и дефицитными на вторичном рынке.
В Соединенных Штатах, в рамках соглашения FCC «plug and play», кабельные компании обязаны по запросу предоставлять клиентам, арендующим телевизионные приставки HD, приставки с «функциональной» шиной Firewire (IEEE 1394). . Ни один из спутниковых провайдеров прямого вещания не предлагал эту функцию ни на одном из поддерживаемых ими приставок, но некоторые компании кабельного телевидения предлагают эту функцию.По состоянию на июль 2004 года коробки не включены в мандат FCC. Этот контент защищен шифрованием, известным как 5C. [19] Это шифрование может предотвратить дублирование контента или просто ограничить количество разрешенных копий, таким образом эффективно отрицая большую часть, если не все, добросовестное использование контента.
Таблица наземных систем передачи ТВЧ
Системы | ATSC | DVB-T | ISDB-T |
---|---|---|---|
Исходное кодирование | |||
Видео | Синтаксис основного профиля ISO / IEC 13818-2 (MPEG-2 — Видео) | ||
Аудио | Стандарт ATSC A / 52 (Dolby AC-3) | Как определено в ETSI DVB TS 101 154 — как H.264 AVC и / или ISO / IEC 13818-2 (MPEG-2 — Layer II Audio) и / или Dolby AC-3 | ISO / IEC 13818-7 (MPEG-2 — AAC Audio) |
Система трансмиссии | |||
Кодирование каналов | |||
Внешнее кодирование | Р-С (207, 187, т = 10) | Р-С (204, 188, т = 8) | |
Внешний перемежитель | 52 Блок R-S | сверточный (I = 12, M = 17, J = 1) | 12 R-S блок |
Внутреннее кодирование | ставка 2/3 Решетка код | Проколотый сверточный код (PCC): скорость 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; длина ограничения = 7, многочлены (восьмеричные) = 171, 133 | |
Внутренний перемежитель | Код решетки 12 к 1 | побитовое, частота, время по выбору | |
Рандомизация данных | 16-битное PRBS | ||
Модуляция | 8VSB (используется только для беспроводной передачи) 16VSB (разработан для кабельного телевидения, но отвергнут кабельной промышленностью, кабельное телевидение использует модуляцию 64QAM или 256QAM как стандарт де-факто) | COFDM QPSK, 16QAM и 64QAM Иерархическая модуляция: созвездие с несколькими разрешениями (16QAM и 64QAM) Защитный интервал: 1/32, 1/16, 1/8 и 1/4 символа OFDM Два режима: 2k и 8k БПФ | BST-COFDM с 13 частотными сегментами DQPSK, QPSK, 16QAM и 64QAM Иерархическая модуляция: выбор трех различных модуляций для каждого сегмента Защитный интервал: 1/32, 1/16, 1/8 и 1/4 символа OFDM Три режима: 2k, 4k и 8k FFT |
Разрешение ТВ
|
См. Также
- Кабельное телевидение
- Цифровое видеовещание
- Цифровое телевидение
- SDTV (телевидение стандартной четкости)
- Телевидение
Банкноты
- ↑ Брайан Коулман, SBS радуется своим HD-трансляциям 576p, Broadcast + Media.Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ 625-net, в РФ: проблемы и перспективы внедрения. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ Мартин Уильямс, Researchers Craft преемник HDTV, PC World . Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ Ларри Блумфилд и Джим Мендрала, Digital TV Tech Notes, Issue # 2. Tech-notes.tv. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ Ларри Блумфилд и Джим Мендрала, Digital TV Tech Notes, Issue # 41.Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ Кароло Базиле и др., Стандарт HDTV США: The Grand Alliance, IEEE Spectrum (4): 36–45.
- ↑ Ларри Блумфилд и Джим Мендрала, Digital TV Tech Notes, Issue # 1. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Пейдж Альбиниак, HDTV: запущено, подсчет, трансляция и кабельное телевидение. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ IMDB, Space Shuttle Discovery: John Glenn Launch, Internet Movie Database.Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ Как работает материал, как работает цифровое телевидение. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ Как работает материал, как работает HD-DVD. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ Video Help, Basic Blu-Ray Authoring с источником HDV. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ BBC, Доставка черновика HD для BBC по всему миру. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ Blog Spot, проблемы с разрешением 1366×768 на HDTV, HD-Ready и High Definition TV. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ Широкоэкранный киноцентр, качество изображения DirecTV HD. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ PC Magazine, будущее DirecTV HD — это MPEG-4. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ Answers.com, Режимы отображения HDTV. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ Hidefster, информация HDTV. Проверено 12 ноября 2008 года.
- ↑ DTCP, Официальный документ по защите контента при цифровой передаче 5C. Проверено 12 ноября 2008 года.
Список литературы
- Бартлетт, Юджин Р.1990. Технологии и операции кабельного телевидения: системы HDTV и NTSC. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Макгроу-Хилл. ISBN 0070039577.
- Бриер, Дэнни и Пэт Херли. 2007. HDTV для чайников. Хобокен, Нью-Джерси: Wiley. ISBN 047009673X.
- Дюпань, Мишель и Питер Бенджамин Сил. 1997. Телевидение высокой четкости: глобальная перспектива. Эймс, Айова: Издательство государственного университета Айовы. ISBN 0813829259.
Внешние ссылки
Все ссылки получены 24 декабря 2017 г.
кредитов
Энциклопедия нового мира Писатели и редакторы переписали и завершили статью Википедия в соответствии со стандартами New World Encyclopedia . Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с указанием авторства. Кредит предоставляется в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на участников New World Encyclopedia , так и на самоотверженных добровольцев Фонда Викимедиа.Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних публикаций википедистов доступна исследователям здесь:
История этой статьи с момента ее импорта в New World Encyclopedia :
Примечание. Некоторые ограничения могут применяться к использованию отдельных изображений, на которые распространяется отдельная лицензия.
Что такое цифровое телевидение? | The Independent
Проще говоря, цифровое телевидение — это способ приема телевизионного сигнала в цифровом формате.Это позволяет телекомпаниям транслировать звук лучшего качества, изображение с более высокой четкостью и более широкий диапазон каналов, чем когда-либо прежде.
Переход на цифровое вещание в Великобритании уже завершен. Если вы чувствуете, что вас просто увлекли эти изменения, и у вас есть вопросы, почему бы не ознакомиться с нашим удобным руководством по услугам цифрового телевидения? Он полон полезных ответов на часто задаваемые вопросы о цифровом телевидении.
Какие преимущества дает цифровое телевидение?
Помимо лучшего качества изображения и звука, а также большего количества каналов, цифровое телевидение имеет много других преимуществ по сравнению со своим аналоговым предшественником.
Одним из таких преимуществ является интерактивный характер услуги. Цифровое телевидение позволяет пользователям получать доступ к дополнительной информации, входя в меню и взаимодействуя со своим телевизором так, как они раньше даже не мечтали. В дополнение к этому зрители могут слушать радиоканалы через свои телевизоры и даже смотреть архивные программы с помощью цифровых сервисов «по запросу».
Более современные услуги цифрового телевидения также позволят вам выходить в Интернет через телевизор.
Типы цифрового телевидения
Существует несколько типов услуг цифрового телевидения.Вот краткое описание типов, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.
Наземное цифровое телевидение
Это популярная форма цифрового телевидения для людей, переходящих с аналоговых на цифровые услуги. Относительно беспроблемное цифровое наземное телевидение принимается через вашу существующую телевизионную антенну, что обеспечивает минимальные помехи для просмотра телевизора и небольшие дополнительные расходы.
Freeview — это наиболее распространенная форма цифрового наземного телевидения, доступ к которой осуществляется через простую телевизионную приставку, которую можно приобрести за разовую оплату во многих крупных магазинах.Это может стоить всего 15 фунтов стерлингов.
Freeview дает вам доступ к 50 цифровым телевизионным каналам и 20 цифровым радиоканалам, предоставляя вам широкий выбор цифровых программ на выбор. Если вы предпочитаете еще больший выбор, Top-Up TV Anytime предоставляет вам доступ к этим и многим другим каналам за небольшую плату за подписку.
Цифровое спутниковое телевидение
Как вы, наверное, догадались, это относится к цифровому телевидению, которое принимается через спутниковую антенну, и является популярным вариантом для тех, у кого в собственности уже есть такая антенна.Если у вас нет существующей тарелки на вашем участке, ее необходимо установить, прежде чем вы сможете принимать цифровое спутниковое телевидение, хотя вы должны сначала получить разрешение от своего домовладельца, если вы арендуете.
Для этой услуги нет географических ограничений, поскольку сигнал цифрового телевидения передается непосредственно со спутников, находящихся на орбите над головой. В результате эта услуга полезна, если вы не можете получить сильный сигнал Freeview в вашем районе.
Freesat является спутниковым эквивалентом Freeview и требует единовременной оплаты за приставку Freesat и спутниковую антенну.Поскольку это, как правило, несколько дороже, чем просто покупка коробки Freeview, Freesat предлагает гораздо больше каналов за ваши деньги, всего более 140.
Как и Freeview, в этот пакет не входят основные спортивные каналы.
Вы также можете принимать цифровое спутниковое телевидение от Sky. Служба Sky требует подписки, хотя эта подписка часто включает установку спутниковой антенны, если у вас ее еще нет, и предоставление Sky Box.
Три типа Sky Box — это стандартная версия, позволяющая зрителям смотреть и записывать телепередачи, Sky + Box, который позволяет приостанавливать и перематывать прямую трансляцию, и увеличивать объем памяти для записанных программ, и Sky + HD Box, который предоставляет все возможности. преимущества Sky + с сигналом высокой четкости и удвоенной емкостью памяти.
Sky также предоставляет свою собственную службу Freesat, которая предлагает 240 цифровых телеканалов и 85 цифровых радиостанций, не требуя от пользователя подписки.
Цифровое кабельное телевидение
Цифровое кабельное телевидение доставляется через сеть высокоскоростных оптоволоконных кабелей. Самым популярным поставщиком цифрового кабельного телевидения является компания Virgin Media, чья приставка TiVo вызвала бурю, предоставив людям гораздо большую свободу выбора, чем когда-либо прежде.
TiVo позволял пользователям приостанавливать и перематывать прямую трансляцию, а также давал им доступ к контенту по запросу и возможность создавать свои собственные каналы, «обучая» TiVo, какие типы программ они любят смотреть.
Несмотря на фантастическое качество изображения, инновационные услуги и выдающийся диапазон каналов, этот метод приема цифрового ТВ в настоящее время доступен не везде. Virgin Media в настоящее время развертывает свои услуги во все большей части страны, но это, вероятно, займет некоторое время.
Телефонная линия цифровое телевидение
Это просто относится к цифровому телевидению, доставляемому пользователю по телефонной линии. BT Vision является ярким примером этого, хотя эта услуга предлагается только существующим клиентам BT-телефонов или широкополосных клиентов.
Хотя BT Vision предлагает меньше каналов, чем такой сервис, как Freesat, он, вероятно, предлагает гораздо лучший выбор, особенно для любителей спорта. Базовый пакет BT Vision включает 70 каналов, и пользователи имеют возможность получать Sky Sports 1 + 2 за дополнительную плату. Существует также возможность оплаты за просмотр новых фильмов и телешоу, недоступных на предоставленных каналах.
Цифровая приставка BT Vision +, необходимая для доступа к службам BT Vision, также действует как записывающее устройство на жесткий диск, позволяя приостанавливать, записывать и воспроизводить телепередачи в прямом эфире.
Телевидение по Интернет-протоколу
Также известное как IPTV, телевидение по Интернет-протоколу использует широкополосное соединение для предоставления услуг цифрового телевидения в вашем доме. К таким сервисам относятся YouView, Google TV и, конечно же, Apple TV.
Клиенты этих услуг могут либо подписаться на подписку, которая дает им доступ к библиотекам архивного контента в Интернете, либо просто заплатить разовую плату за телеприставку.
Аналогичным образом сервисы, подобные LoveFilm и Netflix, теперь предлагают пользователям доступ к этим вышеупомянутым библиотекам контента за небольшую абонентскую плату.Эти услуги не требуют телеприставки (стоимостью до 300 фунтов стерлингов за услуги IPTV) и вместо этого используют базовое широкополосное соединение для передачи контента непосредственно на ваше устройство просмотра.
Могу ли я получить дополнительную помощь?
Клиентам цифрового ТВ доступны всевозможные дополнительные функции и услуги, от субтитров и аудиоописаний до подробной литературы о том, какой метод приема цифрового ТВ подойдет вам лучше всего. Такая поддержка дает душевное спокойствие тем, кто впервые отваживается на мир цифрового телевидения.
Syinix «32» СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР HD С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ICast
Получите этот невероятный современный iCast Syinix HD Digital TV доступен на GishMerchants Kenya! Syinix — это японский бренд профессиональной бытовой техники. С момента своего основания он придерживается своей конечной цели — сделать жизнь людей более приятной и комфортной. Благодаря японскому стилю дизайна и его постоянному совершенствованию, Syinix постоянно стремится к инновационному функциональному дизайну и более изысканным деталям своей продукции.
Его отделка отличается сдержанными и простыми линиями, что помогает покупателям восстановить уютную семейную атмосферу. Закажите iCast Syinix HD Digital TV онлайн в Jumia Kenya и получите его прямо к вашему порогу.
Стильный дизайн и идеальные изображения
Этот телевизор Syinix обеспечивает расширенные возможности просмотра, поэтому вы получаете более четкое изображение и более реалистичный контент. Обладая превосходным дизайном, он добавляет красоты вашему пространству и идеально сочетается с вашим декором и другой электроникой.Благодаря цветной технологии, которая отображает цвета, как в реальной жизни, вы сможете наслаждаться любым контентом на своем 32-дюймовом HD-телевизоре Syinix со светодиодной подсветкой. Все, что вам нравится — быстрое кино, домашнее видео или драма — отображается подробно и с высокой четкостью.
Смотрите фильмы с USB-накопителя
С помощью этого телевизора Syinix вы можете просто подключить USB-накопитель или жесткий диск к телевизору и мгновенно наслаждаться фильмами, фотографиями или музыкой. Более того, этот потрясающий телевизор оснащен персональным видеомагнитофоном (PVR), который представляет собой универсальное записывающее устройство с телеэкрана, которое сохраняет записанные вами программы на большом внутреннем жестком диске.
Отличные возможности подключения
С этим невероятным телевизором Syinix вы можете наслаждаться чистым звуком и видео — всего лишь кабель HDMI, и вы можете наслаждаться чистым развлекательным источником с ноутбука или мультимедийного устройства с поддержкой HDMI.
Технические характеристики
Общий
- Бренд: Syinix Digital LED TV
- Номер модели: EM3210
Дисплей
- Размер: 32-дюймовый экран
- Тип: HD
- Тип панели: Высокое разрешение
- Разрешение: 1366 x 768
- Скорость движения: 100 Гц CMI
- Угол обзора: 178 ° по горизонтали / 178 ° по вертикали
- Частота обновления: 6.5 мс
- Декодирование: MPEG 2 / MPEG 4
- Коэффициент контрастности: 4000: 1
Характеристики
- Запись PVR
- Без стабилизатора (100 В — 260 В)
Тюнер
- Бесплатное цифровое вещание
Звук
Возможности подключения
- 2x AVin
- 2 порта HDMI
- 1x USB
- 1x VGA
Syinix «32» дюймовый HD LED СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕКОДЕРОМ черный 32 дюйма цена от kilimall в Кении
Этот продукт может быть больше не доступен.
Syinix «32» дюймовый HD LED СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕКОДЕРОМ черный 32 дюйма Подробнее
- Лучшая цена Syinix «32» дюймовый HD LED СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕКОДЕРОМ черный 32 дюйма by Килимол в Кении 16,799 KSh
- Доступные способы оплаты:
Оплата при доставке
- Стоимость доставки составляет 250+ KSh , доставка ожидается в течение 1-5 дней
- Первое появление этого продукта было on 18 февраля 2021 г.
Syinix «32» дюймовый HD LED СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕКОДЕРОМ черный 32 дюйма Анализ цен и история
- Самая дешевая цена Syinix «32» Inch HD LED СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕКОДЕРОМ черный 32 дюйма в Кении был 15 199 КШ из Килимол за последние 10 месяцев
- Самая высокая цена Syinix «32» Inch HD LED СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕКОДЕРОМ черный 32 дюйма в Кении был 16 799 КШ из Килимол за последние 10 месяцев
- Разница в цене между самой дешевой и самой высокой ценой на Syinix «32» Inch HD LED СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕКОДЕРОМ черный 32 дюйма в Кении 1,600 КШ из Килимол за последние 10 месяцев
- Средняя цена Syinix «32» Inch HD LED СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕКОДЕРОМ черный 32 дюйма в Кении 15 999 КШ из Килимол за последние 10 месяцев
Лучшие продукты в телевизорахmore
Отзывы о Syinix «32» дюймовый HD LED СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕКОДЕРОМ черный 32 дюйма
- Для этого продукта еще нет обзоров.
Видеообзоры Syinix «32» дюймовый HD LED СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕКОДЕРОМ черный 32 дюйма
9004 |
Скопируйте и вставьте на свой сайт Предварительный просмотрЭтот продукт может быть больше не доступен. Из Килималла |
Радиовещание и производственные технологии | Центральный Пьемонт
Вы планируете получить специальность в области журналистики, радиовещания, связей с общественностью, кино, коммуникаций или рекламы? Современный цифровой ландшафт требует, чтобы наши студенты были самостоятельными и разносторонними медиа-предпринимателями.Новая программа технологий вещания и производства в Центральном Пьемонте подготовит вас к работе в различных местах и службах, связанных со СМИ, с помощью различных курсов по мультимедиа, массовым коммуникациям, журналистике, цифровому повествованию, а также праву и этике.
Что вы узнаете
Учебная программа по технологиям вещания и производства предназначена для предоставления знаний, основанных на компетенциях, научных / художественных принципов, а также практических основ, связанных с цифровой журналистикой и медиаиндустрией.Создание контента и целенаправленное журналистское письмо — два основных компонента программы; вы изучите навыки создания и производства контента, которые помогут вам найти работу в нашей цифровой экономике новых медиа.
Вы научитесь использовать ключевые технологии, такие как Final Cut Prog, Protools и Avid Editor, а также научитесь управлять камерами и захватами пленки, аудио, помогать в операциях шоу или фильма, писать сценарии новостей и проводить исследования. информация в составе новостных репортажей. Мы также предлагаем курсы по журналистике, цифровым медиа, маркетингу, редактированию и технологиям, а также часы стажировки.
Учебная программа готовит вас к работе начального уровня в сфере поддержки производства и отдельных технических областях кино, видео, радиовещания и других средств массовой информации, таких как помощники по производству телевизионных новостей, помощники по производству фильмов, а также помощники или помощники телевизионных продюсеров.
Технические факультативные курсы предоставляют вам ряд возможностей, в зависимости от ваших целей и интересов в сфере медиа-производства, таких как создание, обработка и анимация цифровых изображений, а для тех, кто склонен к предпринимательству, создание собственных медиа-бизнес.
Посетите информационную сессию
Почему выбирают Центральный Пьемонт
В нашу программу входят выезды на места, приглашенные докладчики и обучение в рабочей студии, чтобы предоставить вам практическое, реальное образование, необходимое для достижения успеха. Учитесь у преподавателей, уважаемых в своей области, таких как Кристофер Питтман, киноредактор, последний проект которого был отмечен наградами на международных кинофестивалях и появлялся на фестивалях в Торонто, долине Напа и Нью-Йорке, и Элизабет Роджерс, бывшая «наблюдательница Шарлотты» «репортер, который научил многих репортеров Шарлотты журналистской работе, в том числе Райана Питкина, бывшего главного редактора журнала» Creative Loafing «.
Образование в реальном мире
В Центральном Пьемонте ваше образование выходит за рамки того, что вы изучаете в классе. Мы предлагаем вам множество возможностей улучшить свое обучение — и завести друзей, пообщаться и заняться своими увлечениями — через клубы и организации, спорт, мероприятия и мероприятия, возможности лидерства, опыт работы, волонтерский опыт, изобразительное и исполнительское искусство и даже международный опыт.
Digital Essentials для современного поместья — Nobleman Magazine
За последние несколько лет наши дома стали все более технически подкованными.Умные дома и автоматизация становятся стандартом в индустрии роскошных домов. Благодаря всем доступным домашним технологиям настроить дом в соответствии с вашим стилем жизни еще никогда не было так просто. Но с чего начать? Мы обратились к дизайнеру интерьеров Дениз Моррисон, которая специализируется на строительстве новых домов, за выбором необходимой техники для вашего дома.
Samsung TV Frame
Одна проблема, с которой я постоянно сталкиваюсь как дизайнер интерьеров, — это бельмо на глазу от больших телевизоров в центре жилых или семейных комнат.Это часто становится предметом спора между парами — когда один хочет большой высокотехнологичный телевизор, а другой хочет сохранить эстетику. Наконец, Samsung TV Frame решила нашу проблему. На этом телевизоре вы можете выбирать из списка вариантов кадра вместе с параметрами изображения. Вы даже можете загрузить свои собственные реликвии. Когда он находится в режиме «Art on», он выглядит как произведение искусства, а не как обычная заставка от телевизора.
Магазин здесь.
HydroFloor
Есть так много причин, по которым люди не ставят бассейны на заднем дворе.Гидравлический пол здесь, чтобы избавить вас от любых оправданий. Одним нажатием кнопки Hydrofloor медленно поднимается от дна бассейна на любую желаемую глубину. На самом высоком уровне гидрофлор полностью покрывает бассейн и гармонирует с окружающим полом или патио, и по нему даже безопасно ходить. HydroFloor также предлагает варианты спа с роскошными джакузи.
Магазин здесь.
Холодильник Samsung — Family Hub 2.0
Говорят, кухня — это сердце дома, а я считаю холодильник сердцем кухни.Этот холодильник Samsung отслеживает, когда вы кладете еду внутрь, а когда еда истекает, он может добавить еду в список покупок или сделать заказ прямо из холодильника. Возможно, лучшая особенность — это возможность заглядывать в холодильник из любой точки. Если вы идете за продуктами и задаетесь вопросом: «Достаточно ли у меня сыра на вечер?», У вас есть доступ к внутренней части холодильника, чтобы проверить. Он оснащен 21,5-дюймовым экраном Wi-Fi, который может отслеживать список покупок, читать рецепты, отслеживать до 6 календарей, составлять список заметок и многое другое.
Магазин здесь.
MirrorVue Smart Touch
Любой продукт, который помогает мне выполнять несколько задач одновременно, помогает в моем напряженном образе жизни. Это зеркало помогает со всем этим, отслеживая электронную почту, встречи, погоду и многое другое, отображая все это на большом зеркальном дисплее. По мере того как технологии развиваются вместе с Интернетом вещей, разборчивый человек действительно найдет применение в чем-то подобном, чтобы упростить и помочь ежедневно двигаться к своим целям.
Магазин здесь.
Кури
Этот гаджет со всем этим серьезно справляется. Благодаря потоковой передаче видео в реальном времени на ваш телефон вы всегда можете проверить малышей (или, может быть, пушистых), пока вас нет дома. Кури также учится автономно перемещаться по дому, понимая, где находятся нужные предметы, и со временем начинает распознавать ваш голос и выражение лица, чтобы понимать ваше настроение. Вы пока не можете купить свой собственный Kuri, но они принимают предварительные заказы на их выпуск весны 2018 года.
Магазин здесь.
Evolved Minneapolis Handleset
Прошли те времена, когда ключ оставался под ковриком с новым Evolved Minneapolis Handleset от Baldwin Hardware. Этот набор решает эту проблему за счет красоты и технологий. С этим дверным замком ваш телефон является вашим ключом, который позволяет вам предоставлять доступ определенным пользователям и отключать доступ, когда вы готовы запереться.
Магазин здесь.
Деннис Моррисон
Modern Digital Color Television Remote Book, बुक, पुस्तकें — BPB Publications, Дели
Modern Digital Color Television Remote Book, बुक, पुस्तकें — BPB Publications, Дели | ID: 6931304791Описание продукта
ISBN-13: 9788176569170 Издатель: BPB Editoin: 2007 | ISBN-10: 81-7656-917-8 Доступность: HINDI (33) |
Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Юридический статус фирмы Физическое лицо — собственник
Характер поставщика бизнес-услуг
Участник IndiaMART с декабря 2013 г.
GST07AADPJ3365Q1ZA
BPB — крупнейшее в Азии издательство компьютеров, электронных книг и компакт-дисков / DVD-дисков.В течение последних 50 лет , BPB был другом, философом и руководством для программистов, разработчиков, технических специалистов по аппаратному обеспечению, ИТ-специалистов, которые сделали вещи реальностью в мире ИТ. Наш председатель Шри G.C. Jain были удостоены награды PADMASHREE в 2002 году почетным президентом Индии за его вклад в распространение ИТ-образования в Индии. Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
Есть потребность?
Получите лучшую цену